1.Deform培训教程-block
deform有限元设计33D手册2
![deform有限元设计33D手册2](https://img.taocdn.com/s3/m/e38c73db581b6bd97e19ea3c.png)
第一章BLOCK 前处理本章纲要:1. BLOCK 前处理. 创建新作业. 设定模拟控制参数. 输入对象数据. 视图操作. 选择点. 其他显示窗口图标钮. 保存作业. 退出DEFORMTM3D1. BLOCK 前处理. 创建新问题对Windows NT 系统从开始菜单选择DEFORM TM3D,利用Create a New Directory 图标创建子目录BLOCK,更改子目录到BLOCK。
DEFORM TM3D SYSTEM 窗口如图所示。
图- DEFORM TM3D System 窗口在作业号Problem ID文本框内,更改Problem ID为BLOCK。
点击前处理Pre-Processor钮进入前处理模块。
前处理Pre-Processor界面由显示窗口,工具条窗口,控制窗口和信息窗口组成(图。
图- DEFORM TM3D 前处理Pre-Processor. 设定模拟控制参数点击CONTROL 窗口中的Simulation Controls 钮显示Simulation Controls 窗口(图。
Simulation Title文本框中键入模拟作业名称BLOCK,设定单位制Units为English 英制,选中Deformation 为ON,其他选项为OFF,完成后点击OK 钮。
图- Simulation Controls window. 输入对象数据定义对象信息,点击CONTROL 窗口内的Objects 钮显示OBJECTS 窗口(图)。
OBJECT 窗口打开时会自动创建缺省名为Object #1 的对象。
更改对象#1的对象名Object Name为BLOCK,然后点按ENTER键。
更改对象类型Object Type为塑性PLASTIC。
定义对象几何特征请点击Geometry 图标,对象几何数据有多种格式可供选择,如stereolithography (.STL) 曲面数据格式,DEFORM专用数据格式(AMGGEO),IDEAS universal (.UNV) 或PATRAN neutral(.PDA)的曲面定义格式,其带3D网格剖分数据格式等均可直接输入到DEFORM系统中。
Deform详细教程
![Deform详细教程](https://img.taocdn.com/s3/m/1b48fb2bcbaedd3383c4bb4cf7ec4afe05a1b149.png)
输入材料的热物理性质,如热导率、比热容、热膨胀系数 等,以便在模拟过程中考虑温度对材料性能的影响。
材料失效准则
根据实际需要,选择适当的材料失效准则,如最大主应力 准则、等效塑性应变准则等,并设置相应的失效参数。
边界条件设置
几何边界条件
定义模型的几何形状、尺寸和边 界类型,如固定边界、自由边界 、对称边界等。
04 Deform软件基本操作
用户界面介绍
主界面
包括菜单栏、工具栏、模型树、属性窗口等,提供全 面的操作功能和视图展示。
图形界面
支持多种图形显示模式,如实体、网格、轮廓等,方 便用户进行模型分析和后处理。
自定义界面
用户可根据个人习惯自定义界面布局,提高工作效率 。
基本操作命令
鼠标操作
通过鼠标左键选择、拖拽、旋转等操作,实现模型的交互操作。
未来发展趋势预测
A
随着计算机技术的不断发展,有限元分析软件 的计算能力和效率将不断提高,使得更大规模 、更复杂的仿真分析成为可能。
人工智能、机器学习等技术的引入,将为 有限元分析提供更强大的数据处理和挖掘 能力,进一步提高分析的精度和效率。
B
C
多物理场耦合分析将成为未来发展的重要方 向,Deform等软件将不断完善多物理场分 析功能,满足更广泛的应用需求。
配置环境变量和启动软件
启动软件 在完成安装和环境变量配置后,可以通过以下方式启动Deform软件 1. 点击桌面或开始菜单中的Deform图标。
配置环境变量和启动软件
2. 在命令行中输入Deform的可执行 文件名并回车。
3. 如果设置了文件关联,可以直接双 击与Deform关联的文件类型来启动 软件并打开相应文件。
Deform培训教程课件
![Deform培训教程课件](https://img.taocdn.com/s3/m/9e0cd18fab00b52acfc789eb172ded630a1c985d.png)
•Deform培训教程
•14
• Loading Object Geometry • Workpiece: IDS_GC_Billet.stl • Top Die: IDS_GC_Upset_Top.stl • Bottom Die: IDS_GC_Upset_Bot.stl • Workpiece is plastic, tools are rigid.
•Deform培训教程
•12
基本工艺
• Mechanical Press Forging
• Tooling and Billet Geometry given for 1/12 (300) section
• Billet: 31.5mm dia. x 67mm high • Material(材料): DIN C35 • Preheat(预热): 1230C • Tool Temperature(模具温度): 80C • Transfer from furnace: 7 seconds
• 在塑性加工的体积成形工艺中,变形体 产生了较大的塑性变形,而弹性变形相 对很小,可以忽略不计,此时可认为是 刚塑性问题,如锻造、挤压等;相应地 则可以用刚塑性有限元法分析。刚塑性 有限元法是在马尔可夫(Markov)变分 原理的基础上,引入体积不可压缩条件 后建立的。
•Deform培训教程
•4
体积成形模拟软件DEFORM
•Deform培训教程
•15
Defining Workpiece Mesh
• Set the Weighting factors to: • Surface Curvature 0.9 • Temperature 0.0 • Strain Distribution 0.1 • Strain Rate Distribution 0.1 • Mesh the billet using absolute mesh with a
deform教程实用教案(2024)
![deform教程实用教案(2024)](https://img.taocdn.com/s3/m/c15821770812a21614791711cc7931b765ce7bd4.png)
利用deform软件自带的几何建模 工具,如线、面、体等基本元素 进行组合和编辑,构建出所需的 几何模型。
2024/1/30
导入外部模型
支持从CAD软件(如SolidWorks 、AutoCAD等)中导入已经建好 的几何模型,方便快捷。
布尔运算
通过布尔运算(并、交、差)对几 何模型进行组合和修改,以满足复 杂的建模需求。
deform教程实用教案
2024/1/30
1
目录
2024/1/30
• 课程介绍与目标 • 基础知识与操作 • 建模与网格划分 • 材料属性与边界条件设置 • 模拟计算与结果分析 • 案例实战与经验分享
2
01
课程介绍与目标
Chapter
2024/1/30
3
deform软件概述
deform软件是一款专业的有限元分析软件,广泛应用于 金属成形、热处理、焊接等领域的数值模拟。
2024/1/30
23
金属成形过程模拟案例
金属成形是制造业中常见的工艺之一,通过DEFORM 软件可以对金属成形过程进行精确的模拟,预测可能
出现的缺陷和优化工艺参数。
输入 模标拟步题骤
建立几何模型、定义材料属性、设置边界条件和加载 方式、划分网格、运行模拟并分析结果。
案例介绍
案例分析
展示模拟结果,包括成形过程中的应力、应变、温度 分布等,以及最终产品的形状、尺寸精度和表面质量
02
材料属性定义方法
在deform软件的材料库中选择合适的材料模型,输入相应的属性值;
或者通过导入外部材料数据库的方式,将材料属性导入到deform中。
03
注意事项
确保材料属性的准确性和合理性,避免对模拟结果产生不良影响。
Deform详细教程(苍松书苑)
![Deform详细教程(苍松书苑)](https://img.taocdn.com/s3/m/ff3c2456fd4ffe4733687e21af45b307e871f9f0.png)
模型创建与编辑
网格划分与控制
提供丰富的建模工具,支持模型的创 建、修改和编辑,包括基本几何体、 复杂曲面等。
提供灵活的网格划分工具,支持网格 的自动生成、手动调整和局部加密等 操作。
材料定义与属性设置
允许用户定义材料并设置其物理和机 械属性,如弹性模量、泊松比、屈服 强度等。
文件管理和数据导入导
文形领域
Deform软件广泛应用于锻造、轧制、挤 压、拉拔等金属成形工艺的模拟与优化。
科研与教育领域
Deform还可作为科研和教育工具,用于 研究金属成形过程中的物理现象和力学性 能。
机械制造领域
在机械制造中,Deform可用于分析零件 的成形性能,优化工艺参数,提高产品质 量。
阅读并同意软件许可协议 。
双击下载的安装程序,开 始安装向导。
2. 运行安装程序
01
03 02
软件安装步骤
01
3. 选择安装目录
02 选择合适的安装目录,建议安装在非系统 盘符下。
03
4. 等待安装完成
04
安装程序将自动完成软件的安装过程,包 括复制文件、创建快捷方式等。
配置文件设置
01
1. 启动软件
灵活的工艺设置
用户可以根据实际工艺需求, 自定义工艺参数和边界条件。
强大的模拟功能
Deform软件支持多种金属成 形工艺的模拟,包括锻造、轧 制、挤压、拉拔等。
丰富的材料数据库
内置大量金属材料的物理和力 学性能数据,方便用户进行模 拟分析。
直观的图形界面
提供友好的图形界面,方便用 户进行模型建立、结果查看等 操作。
支持多种通用的CAD和CAE文件格式,如IGES、STEP、STL、 NASTRAN等,方便与其他软件进行数据交换。
Deform培训教程
![Deform培训教程](https://img.taocdn.com/s3/m/16372445f342336c1eb91a37f111f18583d00c04.png)
Deform培训教程Deform培训教程是一种专门为开发人员和设计师设计的培训课程,此课程涵盖了Deform的基础知识,以及如何使用Deform创建美观,直观和优化的用户界面。
Deform是一个基于Python的开源表单框架,它可以生成高度功能的Web表单,并允许用户与表单进行交互和处理。
Deform使用HTML5,CSS3和JavaScript等技术来创建美观,高度自定义的Web表单。
Deform培训教程的目的是教授如何使用Deform阅读,建立和处理Web表单。
此教程适用于新手到中级开发人员和设计师,他们可以从这个课程中获得想要的知识,以便使用Deform构建自己的Web表单。
Deform培训教程包括以下内容:基础知识:介绍Deform的概念和原理,包括如何安装和配置Deform,如何读取和处理Web表单,以及如何优化Web 表单的性能。
表单构建:介绍如何使用Deform构建表单的基本元素,包括文本框,下拉列表,复选框,单选按钮和日期选择器等等。
表单验证:详细介绍如何使用Deform进行表单验证,包括如何创建自定义的表单验证逻辑,以确保输入数据的合法性,从而避免表单数据的混乱和错误。
表单布局:详细介绍如何使用Deform创建复杂的表单布局,以达到美观,直观和易用的目的。
包括格式化表单元素的样式,布局以及排列表单元素。
界面优化:掌握如何使用Deform优化表单性能,包括从客户端和服务器端的角度来处理表单数据,并提高对大规模数据量的处理性能。
Deform培训教程的优点在于它简单易懂,针对不同的用户和设计需求,提供了许多实用的技术和示例。
一个好的教程不仅需要提供基础知识,还需要帮助用户通过实践来深入了解并实现应用。
通过这个培训教程,用户可以:了解Deform的基本知识和配置。
建立自定义的Web表单,并理解如何处理表单数据。
了解跨浏览器兼容性和Web表单性能优化的技巧。
设计具有美感和易用性的Web表单布局。
Deform入门教程
![Deform入门教程](https://img.taocdn.com/s3/m/c89024586d85ec3a87c24028915f804d2b1687a6.png)
Deform入门教程教学内容:1. Deform软件的安装与界面介绍2. 基本几何体的创建与操作3. 网格的与编辑4. 材料属性的设置与模拟5. 动画的创建与渲染教学目标:1. 学生能够熟练安装并使用Deform软件,掌握其基本操作。
2. 学生能够理解并运用Deform软件进行简单的几何体创建和网格编辑。
3. 学生能够设置材料属性并完成简单的动画渲染。
教学难点与重点:重点:Deform软件的基本操作,包括几何体的创建、网格的与编辑,以及材料属性的设置。
难点:网格的编辑操作以及动画的创建与渲染。
教具与学具准备:教具:多媒体教学设备、Deform软件安装光盘。
学具:每人一台计算机,已安装Deform软件。
教学过程:1. 实践情景引入:教师通过展示一个简单的动画案例,引导学生思考如何利用Deform软件进行制作。
2. 基本几何体的创建与操作:教师演示如何创建基本几何体(如球体、长方体等),并引导学生进行实际操作练习。
3. 网格的与编辑:教师讲解网格的与编辑方法,并通过实际操作演示。
学生跟随教师操作,进行网格的创建、缩放、平移等操作。
4. 材料属性的设置与模拟:教师讲解如何设置材料属性,如颜色、透明度等,并展示模拟结果。
学生进行实际操作,尝试不同材料属性的设置。
5. 动画的创建与渲染:教师演示如何创建动画并渲染输出,学生进行实际操作,尝试制作简单的动画。
板书设计:板书设计将包括本节课的主要内容,如基本几何体的创建、网格的与编辑、材料属性的设置等,以及操作步骤和示例。
作业设计:1. 请学生利用Deform软件,制作一个简单的几何体动画,并渲染输出。
2. 请学生尝试设置不同的材料属性,观察动画模拟结果。
课后反思及拓展延伸:教师在课后应对本节课的教学效果进行反思,看是否达到了教学目标,学生是否掌握了Deform软件的基本操作。
同时,教师可以引导学生进行拓展延伸,如尝试更复杂的网格编辑操作,或者利用Deform软件进行更复杂的动画制作。
2024年Deform培训教程-(特殊条款版)
![2024年Deform培训教程-(特殊条款版)](https://img.taocdn.com/s3/m/eeabc1b50342a8956bec0975f46527d3240ca682.png)
Deform培训教程-(特殊条款版)Deform培训教程引言Deform是一款功能强大的有限元分析软件,广泛应用于结构工程、机械制造、航空航天等领域。
本教程旨在帮助初学者快速掌握Deform软件的基本操作,了解有限元分析的基本原理,并能运用Deform软件解决实际问题。
通过本教程的学习,读者将能够熟练使用Deform软件进行前处理、求解和后处理操作,为后续深入学习Deform的高级功能打下基础。
第一章:Deform软件概述1.1Deform软件简介Deform软件是由美国ScientificFormingTechnologiesCorporation(SFTC)开发的一款专业的有限元分析软件。
它主要用于金属塑性成形过程的模拟分析,如锻造、挤压、拉拔、轧制等。
Deform软件具有强大的前处理、求解和后处理功能,能够模拟金属在复杂应力条件下的塑性变形行为,为工程师提供有力的设计依据。
1.2Deform软件的特点(1)基于有限元方法:Deform软件采用有限元方法进行求解,具有较高的计算精度和可靠性。
(2)强大的前处理功能:Deform软件提供了丰富的几何建模、网格划分、材料属性定义等功能,方便用户快速建立分析模型。
(3)高效的求解器:Deform软件采用自适应网格技术,能够自动调整网格密度,提高计算效率。
(4)丰富的后处理功能:Deform软件提供了多种后处理工具,如应力、应变、温度等云图显示,以及动画演示等,方便用户分析计算结果。
第二章:Deform软件基本操作2.1软件安装与启动(1)Deform软件安装包,按照提示完成安装。
(2)启动Deform软件,进入主界面。
2.2建立分析模型(1)导入几何模型:通过文件菜单导入外部几何模型,或使用内置建模工具创建几何模型。
(2)定义材料属性:根据实际材料性能,设置材料属性参数。
(3)划分网格:对几何模型进行网格划分,有限元网格。
(4)设置边界条件:根据实际工况,设置模型的边界条件,如位移、力、温度等。
2024Deform入门教程
![2024Deform入门教程](https://img.taocdn.com/s3/m/5d077b7cf011f18583d049649b6648d7c0c70858.png)
Deform入门教程CONTENTS •引言•Deform软件简介•Deform基本操作•材料模型与参数设置•网格划分与边界条件•模拟过程与结果分析•常见问题及解决方案•总结与展望引言01目的和背景目的帮助初学者快速掌握Deform软件的基本操作和技能,提高数值模拟的效率和准确性。
背景Deform是一款广泛应用于金属成形、热处理、焊接等领域的数值模拟软件,具有强大的前后处理功能和精确的数值模拟能力。
软件界面和基础操作介绍Deform软件的基本界面布局、常用工具栏和菜单功能,以及文件管理和数据导入导出等基础操作。
讲解Deform软件中的材料模型、材料数据库和自定义材料参数等知识点,以及如何进行材料参数的设置和调整。
介绍Deform软件中的网格划分和重划分技术,包括网格类型、网格密度、网格质量评估和调整等方法。
详细讲解如何在Deform软件中设置边界条件、施加各种载荷和约束,以及如何处理接触和摩擦等问题。
介绍Deform软件中的模拟结果分析方法,包括变形、应力、应变、温度等物理量的计算和可视化展示,以及如何进行数据导出和报告生成等操作。
材料模型和数据库边界条件和载荷设置模拟结果分析和后处理网格划分和重划分技术教程内容概述Deform 软件简介02DEFORM 提供了全面的有限元分析功能,可以对金属成形过程中的应力、应变、温度等物理量进行准确计算。
强大的有限元分析功能软件内置了丰富的材料数据库,包括各种金属和非金属材料,用户可以根据需要选择合适的材料模型。
丰富的材料数据库DEFORM 采用了直观的图形界面设计,使得用户可以更加方便地进行模型建立、结果查看等操作。
直观的图形界面软件提供了多种求解器供用户选择,可以根据具体问题的复杂程度和计算精度要求来选择合适的求解器。
多种求解器选择软件功能与特点金属成形领域DEFORM广泛应用于金属成形领域,如锻造、挤压、轧制、拉拔等工艺过程的模拟分析。
材料研究领域DEFORM也常用于材料研究领域,通过对不同材料的成形过程进行模拟分析,可以研究材料的变形行为、组织演变等问题。
1.Deform培训教程-block
![1.Deform培训教程-block](https://img.taocdn.com/s3/m/14a90c2d7375a417866f8fa5.png)
7.设置Inter-Object Relationships 按 ,出现图 提示,按yes结束.
8. Generating a Database
按
五、Post-Processing
按 按钮,如图所示进 行,可以进行相关操作.
• (如果不是在模拟完成后连续操作进入 后处理的话,需要选中 Promblem ID ) 在 DEFORM 一 3D 系统窗口点击 Post Processor 中的 DEFORM 一 3D Post 按 钮,进入后处理窗口,可以看到后处理 包括下面几部分:
• 塑性成形工艺的有限元模拟一个重要的作用就 是可以计算载荷随着行程的变化趋势和数值, DE FORM 在这方面也不例外,你可以在后处理 中点击按钮 ,在出现的 Lode 一 stroke 窗口中,只选择TOP Die 和 Z 方向, 你就会发现一个新的窗口,显示载荷行程曲 线。,
1质点追踪 2剖面的选择
网格划分
• 在 DEFORM-3D中,如果用其自身带的网 格剖分程序,只能划分四面体单元,这 主要是为了考虑网格重划分时的方便和 快捷。但是它也接收外部程序所生成的 六面体网格。网格划分可以控制网格的 密度,使网格的数量进一步减少,有不 至于在变形剧烈的部位产生严重的网格 畸变。
材料模型
• 在 DEFORM-3D 软件中,用户可以根据分 析的需要,输入材料的弹性、塑性、热 物理性能数据,如果需要分析热处理工 艺,还可以输入材料的每一种相的相关 数据以及硬化、扩散等数据。为了更方 便的使用户模拟塑性成形工艺,该软件 提供了 100 余种材料(包括碳钢、合金 钢、铝合金、钦合金、铜合金等)的塑 性性能数据。以及多种材料模型。每一 种材料的数据都可以与温度等变量相关。
• DEFORM 系列软件是由位于美国 Ohio Clumbus 的科学成形技术公司( Science Forming Technology Corporation )开发的。该系列 软件主要应用于金属塑性加工、热处理等工艺 数值模拟。它的前身是美国空军 Battelle 试 验室开发的 ALP10 软件。在 1991 年成立的 SF 丁 C 公司将其商业化,目前, DEFORM软 件己经成为国际上流行的金属加工数值模拟的 软件之一。主要软件产品有: • DEFORM 一 2D • DEFORM 一 3D • DEFORM 一 PC • DEFORM 一 HT ModUle • DEFORM 一 TOOLS
Deform培训教程-block
![Deform培训教程-block](https://img.taocdn.com/s3/m/86168eee998fcc22bcd10d3d.png)
变形过程显示
• 如果你觉得变形体不能清楚的显示,可以点击 按钮多摹已体现是得更加清晰;如果你觉得模 具的线框也不想要的话,可以在物体列表中, 在模具名称上点击鼠标右键选择 Turn Off
查看状态变量
• 在后处理控制窗口点击 Staie Variables 的下拉菜 单,可以选择常用的变量进 行显示。如果你选择一些不 常用的变量,可以选择 More . … 或者直接点击 • 按钮变量显示时有时会需要 在网格显示、阴影显示或两 者俱有的情况下进行显示, 可以试着切换显示模式
按 后按 引入文件,打开类型是.stl文件,找到 DEFORM3D/V5.0/LABS下面的 Block_BottomDie .STL文件,然 后 ,物体就会出现在 DISPLAY Windows里,按 按钮.现在三个物体都出现在DISPLAY窗口 里.
2.设置Die 2.设置Die Movement 设置 在Object tree里选中Top Die,然后 按 ,按图所示进行设置
然后按
结束.
6.设置Simulation 6.设置Simulation Control 设置
按 打 开 Object 进行自动靠模设置.按如图设置. Positioning, 按
按
应用.
然后按下图设置
按
并按
7.设置Inter7.设置Inter-Object Relationships 设置Inter 按 ,出现图 提示,按yes结束.
3.设置温度 对此例子,因为在常温下进行,可以按默认而不进行设置. 设置Material 4.设置Material 按 进入材料窗口,按 进入材料库,按 图5.269选取材料.
按 闭.
引入,按
关
5.设置Simulation 5.设置Simulation Control 设置
《Deform详细教程》课件
![《Deform详细教程》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/c2e113b9951ea76e58fafab069dc5022aaea4608.png)
Deform的工具介绍
前处理工具
用于对模型进行预处理,如网格优化、边界约束和顶点颜色设置。
变形工具
提供各种变形操作选项,包括拉伸、扭曲、挤压和膨胀,并支持实时预览。
后处理工具
用于优化和调整变形结果,如平滑处理、细节增强和光照效果优化。
如何优化Deform的性能
1 减小模型面数
2 优化变形算法
通过简化模型的几何细节, 减少面数,可以提高 Deform的运行效率。
打开Deform运行缓慢
优化计算机性能,关闭不必 要的后台程序,并降低 Deform的渲染质量。
Deform的未来发展
1 多平台支持
2 增加更多变形工具
3 实时渲染功能
支持在不同操作系统和硬 件平台上运行Deform,并 提供跨平台的文件兼容性。
进一步扩展Deform的变形 工具库,以满足不同领域 和应用的需求。
加强Deform的渲染能力, 实现实时渲染效果,提供 更加真实的模型展示和交 互体验。
结语
Deform的未来前景
随着计算机技术和图形处理 能力的不断提升,Deform在 3D变形领域的应用前景十分 广阔。
Deform的应用前景
Deform将在游戏、电影、虚 拟现实等领域发挥重要作用, 为用户带来更加真实和身临 其境的体验。
《Deform详细教程》PPT 课件
欢迎参加《Deform详细教程》PPT课件,本课程将带您深入了解Deform技术, 探索其在实际应用中的价值与潜力。
什么是Deform
定义
Deform是一种3D变形技术,通过对模型进行实时变形操作,可适用于角色动画、虚拟现实 和仿真等领域。
应用场景
Deform广泛应用于游戏开发、电影制作和工程设计等行业,为模型带来更加生动逼真的外 观效果。
Deform入门教程[1]
![Deform入门教程[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/b8d09e1a6bd97f192279e9de.png)
Deform入门教程DEFORM系列软件介绍1. DEFORM-2D(二维)适用于各种常见的UNIX工作站平台(HP,SGI,SUN,DEC,IBM)和Windows-NT微机平台。
可以分析平面应变和轴对称等二维模型。
它包含了最新的有限元分析技术,既适用于生产设计,又方便科学研究。
2. DEFORM-3D(三维)适用于各种常见的UNIX工作站平台(HP,SGI,SUN,DEC,IBM)和Windows-NT微机平台。
可以分析复杂的三维材料流动模型。
用它来分析那些不能简化为二维模型的问题尤为理想。
3. DEFORM-PC(微机版)适用于运行Windows 95,98和NT的微机平台。
可以分析平面应变问题和轴对称问题。
适用于有限元技术刚起步的中小企业。
4. DEFORM-PC Pro(Pro版)适用于运行Windows 95,98和NT的微机平台。
比DEFORM-PC功能强大,它包含了DEFORM-2D 的绝大部分功能。
5. DEFORM-HT(热处理)附加在DEFORM-2D和DEFORM-3D之上。
除了成形分析之外,DEFORM-HT还能分析热处理过程,包括:硬度、晶相组织分布、扭曲、残余应力、含碳量等。
DEFORM功能1. 成形分析冷、温、热锻的成形和热传导耦合分析(DEFORM所有产品)。
丰富的材料数据库,包括各种钢、铝合金、钛合金和超合金(DEFORM所有产品)。
用户自定义材料数据库允许用户自行输入材料数据库中没有的材料(DEFORM所有产品)。
提供材料流动、模具充填、成形载荷、模具应力、纤维流向、缺陷形成和韧性破裂等信息(DEFORM所有产品)。
刚性、弹性和热粘塑性材料模型,特别适用于大变形成形分析(DEFORM所有产品)。
弹塑性材料模型适用于分析残余应力和回弹问题(DEFORM-Pro, 2D, 3D)。
烧结体材料模型适用于分析粉末冶金成形(DEFORM-Pro, 2D, 3D)。
完整的成形设备模型可以分析液压成形、锤上成形、螺旋压力成形和机械压力成形(DEFORM 所有产品)。
Deform培训教程
![Deform培训教程](https://img.taocdn.com/s3/m/4a670e939fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d6e9.png)
Deform培训教程一、教学内容本节课我们将学习Deform培训教程的第一章,主要内容包括Deform软件的安装与使用、基本操作界面、常用的建模工具和功能等。
二、教学目标1. 学生能够熟练安装并运行Deform软件。
2. 学生能够了解并熟悉Deform软件的基本操作界面。
3. 学生能够掌握Deform软件中常用的建模工具和功能。
三、教学难点与重点重点:Deform软件的安装与使用、基本操作界面、常用的建模工具和功能。
难点:Deform软件的安装过程、建模工具的灵活运用。
四、教具与学具准备1. 教具:计算机、投影仪、黑板、粉笔。
2. 学具:学生计算机、Deform软件安装包、学习资料。
五、教学过程1. 实践情景引入:向学生展示一个用Deform软件制作的模型,引发学生对Deform软件的兴趣。
2. 讲解Deform软件的安装与使用:引导学生观看Deform软件安装视频,边讲解边演示安装过程,让学生跟随操作。
3. 熟悉基本操作界面:介绍Deform软件的操作界面,包括菜单栏、工具栏、状态栏等,并演示常用功能的操作。
4. 学习常用的建模工具:讲解并演示建模工具的使用方法,包括创建几何体、编辑几何体、变换几何体等。
5. 实践练习:让学生自己动手操作Deform软件,尝试创建简单的模型,教师巡回指导。
6. 例题讲解:选取几个典型的模型实例,讲解制作过程,引导学生思考和学习。
7. 随堂练习:让学生根据所学内容,自行设计并制作一个简单的模型。
8. 作业布置:布置相关的练习题目,巩固所学知识。
六、板书设计1. Deform软件的安装与使用2. Deform软件的基本操作界面3. 常用的建模工具及其使用方法七、作业设计1. 作业题目:用Deform软件制作一个简单的立方体模型。
2. 答案:学生能够完成立方体模型的制作,掌握Deform软件的基本操作。
八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:引导学生深入学习Deform软件的其他功能,如动画制作、仿真分析等,提高学生的技能水平。
Deform培训教程
![Deform培训教程](https://img.taocdn.com/s3/m/a5a1df7be418964bcf84b9d528ea81c758f52e2b.png)
Deform培训教程Deform是一个Python web开发领域内的重要工具,它是一个在Web上生成HTML表单的Python库。
如果您正在开发Web应用程序,则不可避免地要与表单交互。
而Deform可以帮助我们在项目中实现高质量的HTML表单,尤其适用于需要基于HTML表单开展业务的Web应用程序。
由于Deform的重要性,越来越多的Python程序员都希望掌握它的使用方法,而这就需要专门的Deform培训教程。
在本文中,我们将介绍关于Deform培训教程的一些基本内容,以便您了解学习Deform的基础知识。
## 基本介绍Deform培训教程是为Python程序员提供的一种基础教育,它主要关注于让开发者掌握Deform工具的使用方法,从而在项目中生成高质量的HTML表单。
Deform培训教程通常安排为三到五天的课程,包括理论课,实验课以及项目实战课。
## 课程内容Deform培训教程的内容通常包括以下几个方面:### 1. Deform的概述在课程开始之前,通常会先简单介绍一下Deform的概述,阐述它的优点、缺点及适用环境。
此外,也会解释Deform与其他相似工具的区别,帮助学生准确理解Deform的定义和用途。
### 2. Deform的安装和配置在学习Deform之前,学生首先要掌握如何安装和配置Deform。
这部分内容会帮助学习者了解Deform的基本操作,包括如何在系统环境中安装和配置Deform,并介绍一些常见的配置文件和参数。
### 3. 表单元素(Form Elements)Deform的主要作用是生成HTML表单,所以“表单元素” 是Deform培训教程中最重要的部分之一。
表单元素涵盖了整个表单的定义和操作方法,包括建立表单、添加表单元素、设置合法值等等。
这部分的内容通常通过讲解示例代码和案例实现,让学生对表单元素有更直观的理解和应用能力。
### 4. 表单渲染(Form Rendering)与表单处理(Form Processing)表单渲染是指使用Deform生成的HTML表单在浏览器中显示的过程,而表单处理则是指用户在浏览器中完成对表单的填写和提交之后,服务器应该如何处理这些数据和响应用户的操作。
《Deform培训教程》课件
![《Deform培训教程》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/eae48d5aa200a6c30c22590102020740be1ecd82.png)
问题:安装后软件功能异常 解决方案:检查软件版本, 确保与系统兼容,或者更新到最新版本
解决方案:检查软件版本,确保与系统兼容,或 者更新到最新版本
问题:安装后无法连接到服务器 解决方案:检查网络连 接,确保网络畅通,或者联系服务器管理员
解决方案:调整后处理参数,如亮度、对比度、 饱和度等
问题:后处理速度慢 解决方案:优化模型,减少 计算量,提高渲染效率
解决方案:优化模型,减少计算量,提高渲染效 率
问题:后处理效果与预期不符 解决方案:检查模 型和材质,确保与预期一致
解决方案:检查模型和材质,确保与预期一致
问题:后处理效果不稳定 解决方案:使用稳定的 渲染引擎,如V-Ray、Arnold等
导入文件:选择“文件”菜单,点击“导入”选项,选择需要导入的文 件
导出文件:选择“文件”菜单,点击“导出”选项,选择需要导出的文 件格式和路径
Deform软件高级 功能
高级建模功能
模型创建: 支持多种模 型创建方式, 如多边形、 NURBS、 SubD等
变形工具: 提供丰富的 变形工具, 如扭曲、弯 曲、拉伸等
Deform软件常见 问题与解决方案
软件安装问题与解决方案
问题:安装过程中出现错误提示 解决方案:检查系统环 境,确保满足安装要求,如操作系统、硬件配置等
解决方案:检查系统环境,确保满足安装要求, 如操作系统、硬件配置等
问题:安装后无法启动软件 解决方案:检查系统权限, 确保用户具有管理员权限,或者重新安装软件
案例分析:对案 例进行深入分析, 讲解其背后的原 理和技巧
定制案例教程
定制案例教程的目的:帮助用户更好地理解和掌握Deform软件的使用 定制案例教程的内容:包括基础操作、高级功能、行业应用等 定制案例教程的特点:针对性强,易于理解,实用性高 定制案例教程的使用场景:适用于Deform软件的初学者、中级用户和高级用户
deform-3D中文手册_上
![deform-3D中文手册_上](https://img.taocdn.com/s3/m/c4ef2a11a2161479171128d1.png)
第一章 BLOCK 前处理本章纲要:1. BLOCK 前处理1.1. 创建新作业1.2. 设定模拟控制参数1.3. 输入对象数据1.4. 视图操作1.5. 选择点1.6. 其他显示窗口图标钮1.7. 保存作业1.8. 退出DEFORMTM3D1. BLOCK 前处理1.1. 创建新问题对 Windows NT 系统从开始菜单选择 DEFORM TM3D,利用Create a New Directory 图标创建子目录BLOCK,更改子目录到BLOCK。
DEFORM TM3D SYSTEM 窗口如图1.1所示。
图1.1 - DEFORM TM3D System 窗口在作业号Problem ID文本框内,更改 Problem ID为BLOCK。
点击前处理Pre-Processor钮进入前处理模块。
前处理Pre-Processor界面由显示窗口,工具条窗口,控制窗口和信息窗口组成(图 1.2)。
图 1.2 - DEFORM TM3D 前处理Pre-Processor1.2. 设定模拟控制参数点击 CONTROL 窗口中的Simulation Controls 钮显示Simulation Controls 窗口(图 1.3)。
Simulation Title文本框中键入模拟作业名称BLOCK,设定单位制Units为English 英制,选中Deformation 为 ON,其他选项为OFF,完成后点击OK 钮。
图1.3 - Simulation Controls window1.3. 输入对象数据定义对象信息,点击CONTROL 窗口内的Objects 钮显示 OBJECTS 窗口(图1.4)。
OBJECT 窗口打开时会自动创建缺省名为 Object #1 的对象。
更改对象 #1的对象名Object Name为BLOCK,然后点按 ENTER键。
更改对象类型Object Type为塑性PLASTIC。
定义对象几何特征请点击Geometry 图标,对象几何数据有多种格式可供选择,如stereolithography (.STL) 曲面数据格式,DEFORM专用数据格式(AMGGEO),IDEAS universal (.UNV) 或 PATRAN neutral(.PDA)的曲面定义格式,其带3D网格剖分数据格式等均可直接输入到DEFORM系统中。
2024版年度Deform培训教程
![2024版年度Deform培训教程](https://img.taocdn.com/s3/m/d6351d227f21af45b307e87101f69e314332faed.png)
Deform培训教程•引言•Deform软件概述•建模与网格划分目录•材料属性与边界条件设置•模拟计算与结果分析•高级功能与应用技巧•总结与展望01引言培训目的和背景培训目的提高学员对Deform软件的理解和应用能力,掌握基本的分析方法和技巧,培养解决实际问题的能力。
培训背景随着计算机技术的不断发展,数值模拟技术在材料加工领域的应用越来越广泛。
Deform作为一款专业的金属成形模拟软件,已经成为该领域不可或缺的工具之一。
通过本次培训,学员可以深入了解Deform软件的功能和应用,提高自己的专业素养和竞争力。
培训内容Deform软件的基本操作和功能介绍;金属成形过程中的物理和数学模型;常用的分析方法和技巧;实际案例分析和讨论。
培训安排介绍Deform 软件的基本操作和功能,包括前处理、求解和后处理等;第一天第二天第三天讲解金属成形过程中的物理和数学模型,包括弹塑性力学、热力学和摩擦学等;介绍常用的分析方法和技巧,包括网格划分、边界条件设置、材料参数设置等;030201第四天进行实际案例分析和讨论,包括锻造、轧制、挤压等典型工艺过程的模拟和分析;第五天总结和答疑,对培训过程中遇到的问题进行解答和讨论。
02 Deform软件概述DEFORM 软件提供了全面的有限元分析功能,可以对金属成形过程中的应力、应变、温度等物理量进行准确计算。
强大的有限元分析能力软件内置了多种材料的数据库,用户可以根据需要选择合适的材料模型进行模拟。
丰富的材料数据库DEFORM 软件采用了直观的图形界面设计,使得用户可以更加方便地进行模型建立、结果查看等操作。
直观的图形界面软件提供了多种求解器供用户选择,可以根据不同的模拟需求选择最合适的求解器。
多种求解器选择软件功能和特点软件界面和操作流程软件界面DEFORM软件的界面主要包括菜单栏、工具栏、模型树、属性窗口、图形窗口等部分,用户可以通过这些界面元素进行各种操作。
操作流程使用DEFORM软件进行模拟分析的主要流程包括建立模型、设置边界条件、划分网格、选择求解器、运行模拟、查看结果等步骤。
Deform培训教程(block)
![Deform培训教程(block)](https://img.taocdn.com/s3/m/00549cffa1c7aa00b52acb59.png)
三、引入Obeject Data
Object tree 里 面 已 经 有 一 个 物 体 workpiece, 默 认 为 plastic塑性体,按 后按 引入文件, 打开类型是 .stl 文件 , 找到 DEFORM3D/V6_1/LABS 下面的 Block_Billet.STL文件 ,然后按 ,物体 就会出现在DISPLAY Windows里.按 ,进 行网格划分,利用 ,预览默认网格状况, 然后按 生成网格,生成网格前后的物体如 图所示。
材料加工CAD/CAE应用基 础
DEFORM实例教程
DEFORM
系列软件是由位于美国 Ohio Clumbus 的 科 学 成 形 技 术 公 司 ( Science Forming Technology Corporation )开发的。该系列 软件主要应用于金属塑性加工、热处理等工艺 数值模拟。它的前身是美国空军 Battelle 试 验室开发的 ALP10 软件。在 1991 年成立的 SF 丁 C 公司将其商业化,目前, DEFORM 软 件己经成为国际上流行的金属加工数值模拟的 软件之一。主要软件产品有: DEFORM 一 2D DEFORM 一 3D DEFORM 一 PC DEFORM 一 HT ModUle DEFORM 一 TOOLS
划分网格技术简介
在
objects 窗口中,选中工件 Workpiece , 点击 Mesh 按钮;下面简单介绍一下网格划分 问题(如果你比较着急,可以直接跳到 4 . 6 划分网格) : 在 DEFORM -3D的前处理中,有 三个标签: 1 .tool :最简单的默认划分方式,只需设 置单元数; 2 . Detailed settings :详细的网格参数 及划分方式定义; 3 . Remesh Criteria :网格划分设置,一 般都去默认值。
2024版Deform详细教程学习教案
![2024版Deform详细教程学习教案](https://img.taocdn.com/s3/m/6defeab2760bf78a6529647d27284b73f3423644.png)
实例演示:材料属性与边界条件设置
1
实例背景
假设我们要模拟一个铝合金板的冲压过程, 需要设置铝合金的材料属性和冲压模具的 边界条件。
2
材料属性设置
首先,我们需要在Deform中定义铝合金 的密度、弹性模量、泊松比和屈服强度等 物理和机械属性。这些属性可以通过查找 铝合金的材料手册或实验数据获取,并输 入到软件中进行设置。
热-流耦合分析
研究材料在热流作用下的传热和流 动特性。
优化设计方法与案例分享
形状优化
通过改变结构形状来优化性能, 如减小应力集中、提高刚度等。
拓扑优化
在给定设计空间内寻找最优材料 分布,实现轻量化设计。
参数优化
调整设计参数,如尺寸、角度等, 以优化目标函数。
自定义函数及二次开发简介
自定义函数
用户可编写自己的函数,实现特定功能或改进算 法。
3
边界条件设置
接下来,我们需要设置冲压模具的边界条 件。假设模具是刚性的,我们可以在模具 上选择特定的节点,并指定其位移为零, 以模拟模具的固定不动。同时,我们还需 要在铝合金板上施加压力载荷,以模拟冲 压过程中的力学行为。这些边界条件可以 通过Deform的图形界面或命令行方式进 行设置,确保模拟的准确性。
02
03
通过多个案例的学习,熟悉了 Deform在金属成形、热处理等领 域的应用。
04
未来发展趋势预测
01
随着计算机技术的不断发展, 有限元分析软件的计算效率和 精度将不断提高,使得更复杂 的工程问题得以解决。
02
材料数据库将不断完善,为有 限元分析提供更准确、全面的 材料性能数据。
03
人工智能、机器学习等技术的 引入,将进一步提高有限元分 析的自动化和智能化水平。
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练习 01
• 金属塑性成形的前处理前处理是有限元 分析的主要步骤,它所占用的操作时间 占到用户操作时间的 80 % ,有很多定 义都是在前处理阶段进行的。前处理出 要包括: 1 .几何模型建立或导入 2 .网格划分 3 .材料定义 4 .物体 的接触和摩擦定义 5 .模拟参数的设定
几何模型建立或导入
3.温度 对此例子,因为在常温下进行,可以按默认而不进行设置. 4.设置Material 选中workpiece 按 基本设置,
按
引入。
5.设置Simulation Control
按 ,打开Simulation Control窗口,按 设置 进行如图 数据
然后按
结束.
6. Object Positioning
三、引入Obeject Data
Object tree里面已经有一个物体workpiece, 默认为plastic塑性体,按 后 按 引入文件,打开类型是.stl文件, 找到DEFORM3D/V6_1/LABS下面的 Block_Billet.STL文件,然后 按 ,物体就会出现在 DISPLAY Windows里.按 , 进行网格划分,利用 ,预 览默认网格状况,然后按 生 成网格,生成网格前后的物体如图所示。
1 .图形显示窗口 2 .步数选择和动画播放 3 .图形显示选择窗口 4 .图形显示控制窗口 5 .要显示的变量选择的等选择动画播放按钮, 观察模具运动和工件的成形过程
变形过程显示
• 如果你觉得变形体不能清楚的显示,可以点击 按钮多摹已体现是得更加清晰;如果你觉得模 具的线框也不想要的话,可以在物体列表中, 在模具名称上点击鼠标右键选择 Turn Off
• 塑性成形工艺的有限元模拟一个重要的作用就 是可以计算载荷随着行程的变化趋势和数值, DE FORM 在这方面也不例外,你可以在后处理 中点击按钮 ,在出现的 Lode 一 stroke 窗口中,只选择TOP Die 和 Z 方向, 你就会发现一个新的窗口,显示载荷行程曲 线。,
1质点追踪 2剖面的选择
查看状态变量
• 在后处理控制窗口点击 Staie Variables 的下拉菜 单,可以选择常用的变量进 行显示。如果你选择一些不 常用的变量,可以选择 More . … 或者直接点击 • 按钮变量显示时有时会需要 在网格显示、阴影显示或两 者俱有的情况下进行显示, 可以试着切换显示模式
查看载荷一行程曲线
物体的空间位置调整
• 这里有两层含义,一是可以移动、旋转 物体,改变他们的最初位置,因为在 OEFORM 一 3D 的前处理中不能造型,所 以这一项功能特别重要,可以将输入到 DEFORM 中的毛坯、模具几何模型进行调 整。二是为了更快地将模具和坯料接触, 将他们干涉,有一个初步的接触量,这 样计算上可以节省时间。另外,还可以 定义摩擦接触的关系、摩擦系数、摩擦 方式等。
这是我原来划分的一个网格图片
四、模具的位置和前处理工艺 1.引入其他模具 按 显示几何体,然后按 两次,就会在Object tree里面出现Top Die和Bottom Die两个物体,选中top Die, 然后,按 后按 引入文件,打开类 型是.stl文件,找到DEFORM3D/V6_1/LABS 下面的Block_TopDie .STL文件,然后 按 ,物体就会出现在 DISPLAY Windows里,按 按钮,检查几何体有没有错误。
模拟参数的定义
• 这里定义的参数,主要是为了进行有效 的数值模拟。因为成形分析是一个连续 的过程,分许多时间步来计算,所以需 要用户定义一些基本的参数: 1 .总步 数:决定了模拟的总时间和行程; 2 .步长:有两种选择,可以用时间或 每步的行程; 3 .主动模具:选择物体 的编号; 4 .存储步长:决定每多少步 存一次,不要太密,否则文件太大;
• 在 DEFORM -3D 软件中,不能直接建立三维的 几何模型,必须通过其他 CAD / CAE 软件建 模后导入到系统中。目前, DEFORM 一 3D的 几何模型接口格式有: • 1 . STL:几乎所有 CAD 软件都有这个接口, 它是通过一系列的三角形拟合曲面而成; • 2 . UNV : SDRC 公司(现合并到 EDS 公司) 软件IDEAS 的三维实体造型及有限元网格文件 格式, OEFORM 接受其划分的网格。 • 3 . PDA : MSC 公司的软件 PATRAN 的三维 实体造型及有限元网格文件格式。 • 4 . AMG :这种格式 DEFORM 存储已经导入 的几何实体。
• DEFORM 系列软件是由位于美国 Ohio Clumbus 的科学成形技术公司( Science Forming Technology Corporation )开发的。该系列 软件主要应用于金属塑性加工、热处理等工艺 数值模拟。它的前身是美国空军 Battelle 试 验室开发的 ALP10 软件。在 1991 年成立的 SF 丁 C 公司将其商业化,目前, DEFORM软 件己经成为国际上流行的金属加工数值模拟的 软件之一。主要软件产品有: • DEFORM 一 2D • DEFORM 一 3D • DEFORM 一 PC • DEFORM 一 HT ModUle • DEFORM 一 TOOLS
退出 DEFORM 一 3D
• 1 .在后处理控制窗口中选择 File Quit 退出后处理窗口; • 2 .在 DEFORM 一 3D 系统窗口选择 File Quit 退出 DEFORM 一 3D 。
按 后按 引入文件,打开类型是.stl文件,找到 DEFORM3D/V5.0/LABS下面的 Block_BottomDie .STL文件,然 后 ,物体就会出现在 DISPLAY Windows里,按 按钮.现在三个物体都出现在DISPLAY窗口 里.
2.设置Die Movement
在Object tree里选中Top Die,然后 按 ,按图所示进行设置
一、基本参数设置
在微机上利用 打开DEFORM程序,界面如下:
利用 按钮建立一个新问题, 出现下面界面,按
再按
定义问题所在位置
起名block后按
,界面如图
二、设置Simulation Control
按 打开Simulation Control窗口,将Simulation Title改为 block,单位设为english,按 结束,
7.设置Inter-Object Relationships 按 ,出现图 提示,按yes结束.
Hale Waihona Puke 8. Generating a Database
按
五、Post-Processing
按 按钮,如图所示进 行,可以进行相关操作.
• (如果不是在模拟完成后连续操作进入 后处理的话,需要选中 Promblem ID ) 在 DEFORM 一 3D 系统窗口点击 Post Processor 中的 DEFORM 一 3D Post 按 钮,进入后处理窗口,可以看到后处理 包括下面几部分:
划分网格技术简介
• 在 objects 窗口中,选中工件 Workpiece , 点击 Mesh 按钮;下面简单介绍一下网个划分 问题(如果你比较着急,可以直接跳到 4 . 6 划分网格) : 在 DEFORM -3D的前处理中,有 三个标签: • 1 .tool :最简单的默认划分方式,只需设 置单元数; • 2 . Detailed settings :详细的网格参数 及划分方式定义; • 3 . Remesh Criteria :网格划分设置,一 般都去默认值。
• 其中的 Detailed Settings 比较常用,它包 括两个大的选项即系统网格( System Setup ) 和用户设置( User Setup )。 System Setup 设置有四个标签,即 • 1 ) General :设置绝对尺寸( Absolute ) 或相对尺寸( Relative ) ,前者设置网格 • 绝对大小( Max/ Min Element Size ) ,而 后者设置的是单元的数量( Number of Elements )。此外,还可以设置最大和最小 单元的尺寸比值限制( Size Ratio )
网格划分
• 在 DEFORM-3D中,如果用其自身带的网 格剖分程序,只能划分四面体单元,这 主要是为了考虑网格重划分时的方便和 快捷。但是它也接收外部程序所生成的 六面体网格。网格划分可以控制网格的 密度,使网格的数量进一步减少,有不 至于在变形剧烈的部位产生严重的网格 畸变。
材料模型
• 在 DEFORM-3D 软件中,用户可以根据分 析的需要,输入材料的弹性、塑性、热 物理性能数据,如果需要分析热处理工 艺,还可以输入材料的每一种相的相关 数据以及硬化、扩散等数据。为了更方 便的使用户模拟塑性成形工艺,该软件 提供了 100 余种材料(包括碳钢、合金 钢、铝合金、钦合金、铜合金等)的塑 性性能数据。以及多种材料模型。每一 种材料的数据都可以与温度等变量相关。