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關注創建者:模具設計學習 創建時間:2018-12-18

展開計算的實例教程
展開長度的計算公式為(1):
L=L1 + L2- 2t + 系數a ……… (1)
2 折彎系數a的計算公式為(2):
a = -0.075V+ 0.72t - 0.01 …………(2)
其中:V—下模槽寬;t—材料厚度
3 為方便計算將展開長度的計算公式簡化為(3):
L=L1+L2-系數C …………(3)
注:簡化系數C = (2t - 系數a)見表2。
4 多次折彎展開長度的計算公式為(4):
L=L1+L2+Ln-(n-1)C …………………(4)
其中:n—折彎次數
表2 90度折彎系數C
反折壓平(雙折邊)
1 如圖三,雙折邊是兩層鋼板重疊在一起的折彎形狀,通常用來起加強作用,因此2.0mm以上的板很少見壓死邊。它需要用特殊折彎模具成形,而且要分為兩道以上的工序才能成形。
2 雙折邊的展開長度計算公式為(5):
L=L1 + L2- 系數C …………………(5)
3 系數C的經驗值見表3。
表3 系數C經驗值(一)
鈍角折彎
1 (如圖四)我們常用的鈍角折邊通常為135度、150度,展開長度計算公式為(6):
L=L1 + L2- 系數C …………………(6)
2 系數C的經驗值(二)見表4。
表4 系數C經驗值(二)
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展開 新編鈑金技術與展開計算實用手冊.part02
五金沖壓模具設計圖紙展開計算詳解
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沖壓件是常件的金屬件,在沖壓前,要對沖壓件下料,這時,往往要對沖壓件展開計算:
1 90?無內R軋形展開
K值取值標準:
a. t≦0.8mm,K=0.45
b. 0.8mm
c. 1.2mm
d. t>3.0mm材料展開長度不易準確計算,應先試軋,得出展開系數后再調整展開尺寸.
e. 軟料t≦1.6mm,K=0.5(主要有鋁料,銅料).
注意:無內R是指客戶對內R無要求,或要求不高時,為便于材料的折彎成形,我們的下模做成尖角的形式.有時客戶的部品圖中有內R,一般客戶沒有特別指出的條件下我們均以尖角起模.
2 非90?無內R軋形展開
L=A+B+Kt(C?/90?)
K值取值標準:
a. t≦0.8mm,K=0.45
b. 0.8mm
c. 1.2mm
d. t>3.0mm材料展開長度不易準確計算,應先試軋,得出展開系數后再調整展開尺寸.
e.軟料t≦1.6mm,K=0.5(主要有鋁料,銅料).
展開 fastform主要采用一步成形技術,目前它在計算展開方面,它的準確率是非常高的,達到98.6%。Fastform 在產品設計階段的沖壓可行性預測效率是非常高的,隨著產品開發周期的縮短,在設計階段預測產品可能產生的缺陷,有助于制訂合理的工藝,保證產品在生產時一次成形合格率。

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這時可以采用分布式測量方案(如圖3):
將單個球形陣列依次放置在不同位置測量
或使用多個球形陣列同時測量
最后將不同位置的局部展開系數統一變換到全局坐標系下
圖3
聲場展開系數的計算方法
除了標準的球面傅里葉變換法,實際應用中還有兩種更常用的計算方法:
最小二乘法:建立線性方程組求解,對傳聲器布置沒有嚴格要求,數量可減少,
本案例對圓柱繞流的氣動噪聲展開了仿真計算。主要涉及到二維模型LES大渦模擬的開啟、FW-H模型的使用。計算模型簡單,為氣動噪聲常用的驗證模型。通過對該案例的學習,后續可以通過該方法對各類航空航天、船舶等領域的氣動噪聲展開預報。
,否則會導致展開形態計算不準”。
本案例對埋地摻氫天然氣管道在土壤多孔介質影響下的氣體泄漏擴散規律展開了仿真計算。主要涉及到多孔介質,組分傳輸,局部初始化三個部分。計算模型依據相關文獻進行設置,對摻氫20%的天然氣泄漏擴散情況展開分析,通過對該案例的學習與掌握,后續可以對制定管道泄露應急決策方案進行相關指導。
本案例利用Fluent中的6DOF模型與滑移網格,對垂直軸風力機被動旋轉展開了相關仿真計算,本案例僅進行了簡單的教學演示,依據該案例的設置方法,后續可以對不同的垂直軸風力機展開更為精準復雜的仿真計算。
本案例利用Fluent以美國國防高等研究計劃 署 (DARPA) 的標準 SUBOFF 全附體模型 ( 無螺旋槳 )
為研究對象展開靜態水動力仿真分析,并與相關實驗數據展開對比,發現計算結果較為接近。本案例所進行的設置十分簡單。通過此案例后續可以進一步對各種水下航行體模型展開計算,并通過改變攻角、添加螺旋槳等方式,進行更為復雜的水下航行體水動力仿真計算。
<p>本案例利用Fluent能量方程對螺旋翅片管式換熱器展開了數值仿真計算。該案例所用模型為假設模型,僅作計算設置參考,所進行的設置十分簡單。通過此案例后續可以對進一步通過參數化建模,對不同流速、基管尺寸、翅片半徑等參數進行設置,實現多工況的仿真計算,從而達到多目標優化的目的。
通過此案例后續可以對進一步添加udf代碼與更換模型,實現更為復雜的撲翼機運動,對其展開氣動仿真計算。
1 UDF說明
在本研究中采用重疊網格模型對撲翼機撲翼運動進行模擬。
為了研究流動在煙道內引起的壓力脈動,本節所有案例先采用穩態計算流場信息,再將穩態算例結果作為瞬態算例的初始化條件,展開計算。流體的材料設置為可壓縮氣體。相應離散格式采用二階迎風格式。瞬態計算的步長為0.0001。對相應點進行壓力監測,待計算穩定后停止相應計算。
通過此案例后續可以對不同初始迎風角度、不同模型、不同速度等工況展開類似仿真計算。
1 UDF說明
在本研究中采用重疊網格模型對NACA0012翼型俯仰運動進行模擬。