simufact钣金成形仿真设计
SolidWorks钣金电器箱样例教程
solidworks钣金零件自上而下设计实例-电器箱本节以电气箱装配体为实例,练习运用了饭金件的关联设计。
电气箱装配体包括3个零件,分别是电气箱下箱体、上箱体及连接板。
先设计下箱体,在装配体环境中进行关联设计,生成连接板及上箱体,在设计过程中,要注意零件之间及特征之间的相互位置关系。
运用了斜接法兰、边线法兰、绘制的折弯、通风口、断开边角/边角剪裁、简单直孔等工具,通过本实例的设计,将可以进一步熟练掌握钣金件关联设计的技巧,为复杂装配体设计打下基础。
电气箱设计过程如表9-2所示。
solidworks电器箱设计步骤:01)启动SolidWorks ,单击“标准”工具栏中的“新建”按钮,或执行“文件”-“新建”菜单命令,在弹出的“新建SolidWorks 文件”对话框中选择“零件”按钮单击“确定”按钮,创建一个新的零件文件。
02)绘制草图。
在左侧的“FeatureMannger设计树”中选择“前视基准面”作为绘图基准面,然后单击“草图”工具栏中的“直线”按钮,过原点绘制一条水平直线和两条竖直直线,标注智能尺寸。
单击“尺寸/几何关系”工具栏中的“添加几何关系”按钮,添加水平直线和原点的“中点”约束关系,如图9-39所示。
03)生成“基体法兰”特征。
单击“钣金”工具栏中的“基体法兰/薄片”按钮,或执行“插入”-“饭金”-“基体法兰”菜单命令,在弹出的“基体法兰”特征对话框中,键入厚度值:0.5,折弯半径数值:1,其他参数取默认值,如图9-40所示。
然后单击“确定”按钮。
04)绘制斜接法兰草图。
选择如图9-41所示的平面作为绘图基准面,绘制一条直线,标注其尺寸,如图9-42所示。
05)生成“斜接法兰”特征。
单击“饭金”工具栏中的“斜接法兰”按钮,或执行“插入”-“钣金”-“斜接法兰”菜单命令,在弹出的“基体法兰”特征对话框中,进行如图9-43所示设置,在钣金件上选择边线,单击“确定”按钮,生成斜接法兰。
06)生成另一侧的斜接法兰.重复上述的操作步骤,在钣金件的另一侧生成斜接法兰,如图9-44所示。
SOLIDWORKS钣金建模实例-风扇叶成型
SOLIDWORKS 钣金建模-风扇叶成型本实例的重点是掌握成型工具的制作方法。
在钣金零件中添加成型工具时,成型工具的加工面与钣金零件面不能完全重合,必需留有一定的空间。
在本例中风扇叶的外形和成型工具完全一样,但在成型工具中间留了一个孔。
不然的话成型工具将无法使用。
5-55风扇叶钣金模型风扇叶钣金模型如图5-55所示。
我们要建立一个与风扇正视形状相同的基体法兰,然后建立风扇的成型工具,再将成型工具拖放到风扇基体法兰上,风扇基体法兰在成型工具的作用下形成风扇钣金零件。
具体步骤如表4所示。
步骤说明 模型 步骤 说明 模型1 建立风扇基体法兰 2 建立风扇成形工具3 建立切穿面颜色标记4 使用风扇成形工具5 切除成型工具中留下的孔表4风扇成型建模步骤下面介绍具体做法:1)新建文件。
选择“文件”→“新建”命令,在弹出的新建文件对话框中选择“零件”文件,单击“确定”按钮。
2)绘制“草图1”。
从特征管理器中选择→→,进入草图绘制界面。
用“圆”工具绘制出一个圆,圆心与原点重合。
用“智能尺寸”工具标注出圆的直径尺寸。
如图5-56所示。
单击图标退出绘制草图。
3)建立“拉伸1”。
在特征管理器选择草图1,然后在特征工具栏中单击“拉伸”图标,系统弹出“拉伸”属性管理器,在“方向1”栏的“终止条件”选择框中选择“给定深度”,在“深度”输入框中输入20,如图5-57所示。
其它采用默认设置,单击“确定”图标按钮完成拉伸。
5-56绘制草图15-57拉伸1属性管理器4)绘制“草图2”。
在绘图区选择如图5-56所示的面作为绘制草图2基准面→→,进入草图绘制界面。
用“圆”工具绘制出一个圆,圆心与原点重合。
用“智能尺寸”工具标注出圆的直径尺寸。
如图5-59所示。
单击图标退出绘制草图。
5-58选择绘制草图面 5-59绘制草图25)建立“放样1”。
在特征工具栏中单击“放样”图标,系统弹出“放样”属性管理器,在“轮廓”输入框中输入拉伸1实体的边线和“草图2”作为放样轮廓,其它采用默认设置如图5-60所示。
simufact钣金冲压及焊接一体化仿真要点
Simufact.forming钣金冲压及焊接一体化仿真整体解决方案西模发特信息科技(上海)有限公司2014年1月27日目录一、钣金冲压及焊接一体化仿真软件购买的必要性 (3)二、钣金冲压及焊接一体化仿真软件的组成部分和技术要求 (6)2.1、钣金冲压及焊接一体化仿真软件的主要组成部分 (6)2.2、钣金冲压及焊接一体化仿真软件的主要技术要求 (7)三、Simufact材料加工一体化仿真软件整体解决方案 (9)3.1 德国SIMUFACT ENGINEERING公司介绍 (9)3.2 Simufact材料加工一体化仿真软件介绍 (10)3.3 simufact软件工作原理 (12)3.4 simufact国内客户成功案例 (12)3.4.1钣金成形案例 (12)3.4.2旋压案例......................................................................... 错误!未定义书签。
3.4.3热处理案例..................................................................... 错误!未定义书签。
3.4.4焊接案例 (13)3.5 simufact软件推荐配置 ............................................................. 错误!未定义书签。
3.6 simufact硬件参考配置 (17)3.7售后服务能力介绍 (17)四、结论 (18)一、钣金冲压及焊接一体化仿真软件购买的必要性现实钣金冲压生产过程中大部分零部件都通过先冲压后焊接装配加工生产出来,首先,影响以上工艺的因素众多。
这些参数均会对零件本身产生影响,如果工装设计或工艺参数不合理,将会导致产品出现缺陷,造成人力和物力资源的浪费。
传统的冲压及焊接工艺工装设计主要依据经验数据,工作量大、周期长、效率低、费用高、缺少科学性和预见性。
SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例29 铁盒钣金设计
启动SolidWorks,单击“标准”工具栏中的“新建”
创建钣金料板 折弯盒底
按钮,弹出“新建SolidWorks文件”对话框,选择“零件” 模板,单击“确定”按钮✓。选择“文件”“另存为”命令, 弹出“另存为”对话框,在“文件名”文本框中输人“铁盒-
折弯盒侧面
展平”,单击“保存”按钮。
SW建立钣金零件的方法 从折弯状态建模 从展开状态建模 实体转换到钣金 生成铁盒工程图
观察展平状态
专家提示:点击给 定深度前面的箭头可以 改变方向;鼠标在绘图 区移动既可以改变方向 又可以改变深度值。
SW建立钣金零件的方法 从折弯状态建模 从展开状态建模 实体转换到钣金 生成铁盒工程图
新建折弯零件文件 创建盒底 创建左侧面 创建后侧面 创建剩余侧面 观察展平状态
在左侧面上选择左 侧面与后侧面交线,选 择“钣金”“边线法兰” 命令。如图所示,在 “边线法兰”对话框的 “法兰长度”选项组中 选择“成形到一顶点”, 设“法兰位置”为“材 料在外”,捕捉右上角 点,单击“确定”按钮, 生成后侧面。
种类
方法
使用钣金特征建立钣金 零件
利用钣金 设计的所有 功能建模
从折弯状态建模 从展开状态建模
由实体零件转换成钣金 零件
就是按照常规方法先建立零件,然后 将它转换成钣金零件,这样可以将零件 展开,以便于应用钣金零件的特定特征。
SW建立钣金零件的方法 从折弯状态建模 从展开状态建模 实体转换到钣金 生成铁盒工程图
三维设计及运动仿真实例教程
教你玩转三维设计
实例29 铁盒钣金设计
29.1 SolidWorks建立钣金零 件的方法
SW建立钣金零件的方法 从折弯状态建模 从展开状态建模 实体转换到钣金 生成铁盒工程图
钣金加工中的计算机仿真和优化技术
钣金加工中的计算机仿真和优化技术钣金加工技术是指制造机械、汽车、电子产品等大量工业制品的过程中,将原材料进行加工成所需形状和尺寸的技术,而现代计算机仿真和优化技术则是在上述加工过程中,利用计算机系统进行设计和控制,以提高生产效率和节约成本。
本文将讨论钣金加工中计算机仿真和优化技术的发展和应用,以及对于制造行业的贡献和未来发展前景的展望。
一、计算机仿真技术在钣金加工中的应用1. 数值计算方法钣金零件的加工过程是一个复杂的过程,需要对材料的物理属性、加工工艺等进行模拟和计算。
数值计算方法可以模拟钣金材料在不同应力下的变形和应变,从而确定加工过程中的参数和应力分布情况,从而保证产品的质量和稳定性。
2. 有限元分析有限元分析是一种基于数值计算方法的技术,可以模拟和分析不同条件下材料的应力和变形情况,为加工和制造过程中的设计提供基础数据。
在钣金加工中,有限元分析可以帮助工程师进行模拟和计算,从而预测材料变形和应变,优化设计方案。
3. 数值优化数值优化技术是一种可以在多个参数和约束条件下确定最优解的技术。
在钣金加工中,数值优化可以帮助工程师和设计师优化材料和加工参数,以提高生产效率和产品质量。
二、计算机优化技术对钣金加工的贡献1. 提高生产效率与传统钣金加工相比,计算机优化技术可以使制造过程更加精确和高效。
优化材料和加工参数可以减少无用施工和浪费材料,从而提高生产效率和生产效益。
2. 提高产品质量通过数值计算方法和有限元分析等技术,工程师可以预测材料的变形和应变情况,而且钣金零件的加工精度也可以通过数值优化技术来优化。
这些技术的应用可以使钣金零件的质量更加稳定和均衡。
3. 降低制造成本计算机优化技术可以提高生产效率和产品质量之外,还可以降低制造成本。
通过材料和加工参数的数值优化,可以有效减少浪费和无用施工,从而减少制造成本。
三、计算机仿真和优化技术在钣金加工中的未来展望随着制造业的快速发展和技术的不断提升,计算机仿真和优化技术在钣金加工中的应用必将更加广泛。
钣金成形测量系统的虚拟仿真与优化设计研究
钣金成形测量系统的虚拟仿真与优化设计研究摘要:钣金成形测量系统在制造领域具有广泛的应用,可以实现对零件的尺寸和形状进行测量和检测。
本文研究了钣金成形测量系统的虚拟仿真与优化设计,通过建立虚拟模型和仿真模拟,对钣金成形的过程进行分析和研究。
同时,提出了一种基于优化算法的设计方法,以提高测量精度和效率。
通过实验证明,该方法可以在提高生产效率的同时,保证产品质量。
关键词:钣金成形测量系统;虚拟仿真;优化设计;尺寸测量;形状检测第一部分引言钣金成形是一种重要的制造工艺,广泛应用于汽车、航空航天、电子设备等领域。
钣金成形过程中的尺寸和形状测量对于保证产品质量和生产效率至关重要。
传统的测量方法需要大量的人力和物力投入,并且容易受到人为和设备误差的影响。
因此,开发一种虚拟仿真与优化设计的钣金成形测量系统势在必行。
第二部分系统建模与仿真钣金成形测量系统的虚拟仿真建模是研究的基础。
首先,通过建立钣金成形工艺的三维模型,确定了成形过程中的关键参数,如厚度、曲率等。
然后,将模型导入到仿真软件中,对成形过程进行仿真模拟,得到成形后的零件尺寸和形状。
在模拟过程中,考虑了材料的力学特性和应力分布,以及成形模具的形状和尺寸。
通过调整参数和优化设计,可以得到最佳的成形效果。
第三部分优化设计算法钣金成形测量系统的优化设计是提高测量精度和效率的关键。
本文提出了一种基于遗传算法的优化设计方法。
首先,通过测量系统的输入和输出变量,建立数学模型。
然后,将该模型作为遗传算法的目标函数,通过变异和选择的过程,求解出使目标函数最小的最优解。
通过不断迭代和演化,可以得到最佳的优化设计结果。
第四部分数值仿真与实验验证为了验证钣金成形测量系统的虚拟仿真与优化设计方法的有效性,进行了数值仿真和实验验证。
在数值仿真中,将钣金成形工艺的参数和优化结果输入到仿真软件中,得到了成形后的零件尺寸和形状。
与实际测量结果进行比较,验证了虚拟仿真和优化设计的准确性和有效性。
simufct.forming9.0新功能介绍
环形零件网格划分 复杂旋轮的旋压
根据表面轮廓划分网格
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复杂旋轮旋压
q
细小的椭圆模型正在开发,因为真实的弹塑性材料只是在两点发生变 形
摆碾
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摆碾
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新工艺类型菜单
新工艺类型: ü 锤锻 ü 环轧 ü 钣金成形
ü ü
实体单元 实体壳单元
ü
热处理 ü 整体热处理 ü 局部热处理(有限元法)
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ü
用于初始网格划分和网格重划分
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New Ring-Mesher
q
用于初始网格划分和网格重划分
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simufact钣金成形仿真设计
Simufact.forming钣金成形仿真解决方案西模发特信息科技(上海)有限公司2014年9月15日目录一、钣金成形仿真软件购买的必要性 (3)二、钣金成形仿真软件的组成部分和技术要求 (8)2.1、钣金成形仿真软件的主要组成部分 (8)2.2、钣金成形仿真软件的主要技术要求 (9)三、Simufact材料加工一体化仿真软件整体解决方案 (10)3.1 德国SIMUFACT ENGINEERING公司介绍 (10)3.2 Simufact材料加工一体化仿真软件介绍 (10)3.3 simufact软件工作原理 (12)3.4 simufact国客户成功案例 (12)3.4.1钣金成形案例 (12)3.5 simufact硬件参考配置 (13)3.6售后服务能力介绍 (14)四、结论 (14)一、钣金成形仿真软件购买的必要性钣金成形中主要分冲压、冲裁、冲弯、拉弯等,生产实践证明,合理的工艺方案和模具结构,不仅可以稳定产品质量、降低冲压成本,冲压设计有任何差错和失误,都会给生茶带来不应有的损失,乃至造成设备事故危机人身安全,对于多工序的冲压工艺,需要评判工艺的合理性,就更需要实际实验验证,如果工装设计或工艺参数不合理,将会导致产品出现缺陷,造成人力和物力资源的浪费。
传统的钣金成形主要依据经验数据,工作量大、周期长、效率低、费用高、缺少科学性和预见性。
我们通过实际的物理实验,往往需要多次实验才能得到较为合理的工装设计和工艺参数,对人力和物力的消耗极为巨大。
随着计算机技术在仿真领域中的广泛应用,材料加工过程的数值仿真技术也越来越显示出其优越性。
对钣金成形过程进行计算机模拟,可从以下几个方面显著地减少能耗和节约资源:(1)减少物理实验次数,节约能源及相关人力物力,提高工作效率(2)减少因物理实验或工艺不当造成的材料和模具损耗(3)减少工时(4)优化工艺路线,减少工艺步骤(5)缩短新产品研发时间,加快产品上市步伐(6)降低废料率,减少资源耗费(7)人力资源,在实际零部件的生产中,往往是多种工艺混合使用,从原材料到成品往往是一个工艺链,特别是结构件中的主要结构件,对产品质量要求极为严格,如果工艺链中的任何一种工艺出了问题,均会对最终的产品带来质量问题。
simufact钣金冲压及焊接一体化仿真
Simufact.forming钣金冲压及焊接一体化仿真整体解决方案西模发特信息科技(上海)有限公司2014年1月27日目录一、钣金冲压及焊接一体化仿真软件购买的必要性 (3)二、钣金冲压及焊接一体化仿真软件的组成部分和技术要求 (6)2.1、钣金冲压及焊接一体化仿真软件的主要组成部分 (6)2.2、钣金冲压及焊接一体化仿真软件的主要技术要求 (7)三、Simufact材料加工一体化仿真软件整体解决方案 (9)3.1 德国SIMUFACT ENGINEERING公司介绍 (9)3.2 Simufact材料加工一体化仿真软件介绍 (10)3.3 simufact软件工作原理 (12)3.4 simufact国内客户成功案例 (12)3.4.1钣金成形案例 (12)3.4.2旋压案例......................................................................... 错误!未定义书签。
3.4.3热处理案例..................................................................... 错误!未定义书签。
3.4.4焊接案例 (13)3.5 simufact软件推荐配置 ............................................................. 错误!未定义书签。
3.6 simufact硬件参考配置 (17)3.7售后服务能力介绍 (17)四、结论 (18)一、钣金冲压及焊接一体化仿真软件购买的必要性现实钣金冲压生产过程中大部分零部件都通过先冲压后焊接装配加工生产出来,首先,影响以上工艺的因素众多。
这些参数均会对零件本身产生影响,如果工装设计或工艺参数不合理,将会导致产品出现缺陷,造成人力和物力资源的浪费。
传统的冲压及焊接工艺工装设计主要依据经验数据,工作量大、周期长、效率低、费用高、缺少科学性和预见性。
SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例28 槽扣钣金设计
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三维设计及运动仿真实例教程
教你玩转三维设计
实例28 槽扣钣金设计
28.2 槽扣钣金设计过程规划
钣金工具 槽扣钣金设计过程规划 槽扣钣金设计过程
槽扣钣金设计过程为: 绘制草图 创建基体法兰 创建边线法兰 切除孔 添加断裂边角 生成工程图
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三维设计及运动仿真实例教程
显示钣金工具的方法
钣金工具出现在"选项卡"中
通过工具栏使钣金工具出现在绘图区左侧
主要钣金特征的定义及其操作步骤 通过自定义使钣金工具出现在绘图区左侧
钣金工具 槽扣钣金设计过程规划 槽扣钣金设计过程
显示钣金工具的方法
主要钣金特征的定义及其操作步骤
特征名称
特征定义
操作步骤
基体法兰/薄片
基体法兰是 新钣金零件的第 一个特征。其作 用是创建钣金零 件或将材料添加 到现有钣金零件。 基体法兰不仅生 成了零件最初的 实体,而且为以 后的钣金特征设 置了参数。
钣金工具 槽扣钣金设计过程规划 槽扣钣金设计过程
显示钣金工具的方法
主要钣金特征的定义及其操作步骤
特征名称
特征定义
操作步骤
边线法兰
边线法兰可 以利用钣金零件 的边线添加法兰, 还可以通过所选 边线设置法兰的 尺寸和方向,即 将壁插入到钣金 零件的边线。
钣金工具 槽扣钣金设计过程规划 槽扣钣金设计过程
3、启动命令。(2和3的顺序可以颠倒)
钣金工具 槽扣钣金设计过程规划 槽扣钣金设计过程
显示钣金工具的方法
主要钣金特征的定义及其操作步骤
特征名称
特征定义
操作步骤
在钣金零件
转折
中通过草图线生
SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例30 电脑机箱风扇支座钣金设计
电脑机箱风扇支座钣金设计过程规划 电脑机箱风扇支座钣金设计过程
生成基体法兰 生成摺边 生成边线法兰 生成拉伸切除特征 自定义成形工具 使用自定义成型工具 添加阵列成形 生成通风口 生成边线法兰 展开电脑机箱风扇支座
单击鼠标拾取顶部 左侧的边线,单击【钣 金】【边线法兰】按钮, 在对话框中的“法兰长 度”中输入“10”,单 击“外部虚拟交点”按 钮,在“法兰位置”选 项区中单击“折弯在外” 按钮,然后单击对话框 中的“编辑法兰轮廓” 按钮,进入编辑法兰轮 廓状态,完成草图及尺 寸标注后,点击完成, 点击确定,如图所示。
单击右侧的边线法兰面,单击标准视图工具栏中的 “正视于”按钮,将该面作为草图绘制平面。绘制如图 所示的草图2,并标注尺寸。
单击特征工具栏中的拉伸 切除按钮,在对话框中距离文 本框中输入“1.5”,单击✓按 钮。
生成边线法兰
展开电脑机箱风扇支座
电脑机箱风扇支座钣金设计过程规划 电脑机箱风扇支座钣金设计过程
30.1 电脑机箱风扇支座 钣金设计过程规划
电脑机箱风扇支座钣金设计过程规划 电脑机箱风扇支座钣金设计过程
本例重点掌握褶边、自定义成形工具及通风口等钣金特征工具的使用方法; 进一步熟悉基体法兰和边线法兰等法兰创建工具的使用方法和进一步熟悉解除 压缩、压缩的使用。
该钣金件是一个比较复杂的钣金零件,在设计过程中,综合运用了钣金的 各项设计功能,其建模过程为:生成基体法兰、生成褶边、生成边线法兰、生 成拉伸切除特征、自定义成形工具、使用自定义成形工具、添加阵列成形、生 成通风口、生成边线法兰、展开电脑机箱风扇支座。
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三维设计及运动仿真实例教程
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三维设计及运动仿真实例教程
基于SolidWorks的夹具座的钣金设计及其应力仿真分析
善. 机 械强度有所提高 , 与剪 、 冲 f / 复合 、 折、 铆接 、 拼接 和成型等工艺配合 , 可使钣金件结构更符合实际使用要
薄 片” 创建基本 法兰特 征 ; ( 3 ) 使 用命令 “ 斜接法 兰 ” 将
收 稿 日期 : 2 0 1 5 — 0 5 — 0 7
2 夹具座展 开图
在钣金件 的制造过程 中 , 需要 对其进行展开 , 展 开 后的结构与尺寸是排样 、 切割下料 、 冲压成型等工序的重
要依据 。使用 S o l i d Wo r k s 钣金模块 中的展开命令 , 能够
作者简介 : 贺 甲甲( 1 9 8 8 一 ) , 男, 安徽阜 阳人 , 硕 士研 究生 , 研 究方向: 模具 C A D / C A M。
通信作者 :朱先琦( 1 9 6 6 一 ) , 女, 副教授 , 研 究方向: 液态成型工艺和模具 。
Hale Waihona Puke ・4 8・ 新 乡学 院 学报
直观地得到各工序的参数 。根据展开图 , 可利用钣金成 形工艺设计知识来判断毛坯形状是否合理 . 可直接对不 合理 的结构及尺寸进行修改 , 从而提高产品质量。 在S o l i d Wo r k s 中 ,可在钣金零件窗 口直接将钣金 零件 的展开 图输 出为 D X F / D WG格式的文件 ,以便 于 某些 软件直接读取 , 有利 于钣金零件 的加工 。 输 出的对
象包含几何 体 、 隐藏边线 、 折弯线 、 草 图及 边界框 等元
在s i m u l a t i o n s t u d y 树 中, 右键单击“ 夹具” . 选择下拉
SolidWorks超简单建模:用钣金特征画的风车(折弯、展开).docx
建模步骤1.前视基准面,草绘图形如下:512. 基体法兰,厚度0.1,半径1 。
给定深度图中是75后来改为150,能好看些。
3. 展开,固定面选蓝色面,点收集所有折弯4. 在钣金面上草绘三角形。
PrapcflyManagti ® -r- 三亦 一 一5.拉伸切除,与厚度相等。
F^opeftyMarugcr孑JC比6. 折叠。
固定面:蓝色面;点收集所有折弯折酋7. 新建基准轴,选择蓝色面和原点PTCptftyMinwer 至P8. 圆周阵列一一实体。
围绕基准轴阵列4个9. 上视基准面,在原点处草绘直径2个圆10.拉伸切除,反向,完全贯穿。
11.在左侧的设计树中选扇叶,添加不同的外观 綸零件2(K 认"默认示狀态tTiTl- Historyk 働传恿器C;i 龍切劃5W 单(4]亡卜詢 Sheet ^ls*(4)| &-C KQ 除-拉蔽[4]i 于(Bm 降啦伸®]E LI -(0切除-拉伸2门]| 田匸)切除-拉神2[1]知_£]方程式1 112.展开。
出错,不能一次全部展开113.那就一次只展开一个扇叶。
固定面:蓝色面,收集所有折弯r 三三 Um 茅寻=二沪蛮: ^M^WfrWiAStOT^4 m Pr^peftyMari^cr 重 汩 14.分4次展开15.展开后发现没有对齐J16.重新编辑草图1。
删除底部51的标注。
在线段上右键,点制作路径,再点编辑路径,依次选中所有直线和圆弧。
17.点编辑好的路径, 驱动打钩设为150和基体法兰的拉伸长度相等。
18.退出草图后,图形正常o。
锻造仿真软件simufact.forming公司介绍
simufact独有的技术
u 有限体积法(FVM)求解技术
simufact采用的固定在空间的 有限体积Eulerian网格技术,是 一个固定的参考框架,单元由 节点连接构成,节点在空间上 固定不动。非常适于精确模拟 流体的流动和材料大变形问 题,完全避免了用有限单元技 术方法难于处理又无法回避的 三维网格的重划分问题。
l 到达下死点 l 最大载荷 l 全部接触等
u 移开冲头 u 取出工件 u 冷却
加载步长自动控制
u 固定时间步长 u 固定位移步长 u 自适应步长加载
先进的模拟结果显示输出功能
u 各变量场云图的显示 u 可以任意切片显示工件内部场量 u 模拟结果可输出为文本文件、图片、动画 u 可以输出变形后的工件形状及场量分布 u 速度矢量表示 u 材料流线显示 u 设备的载荷—行程曲线 u 任意点的变量值查询 u 质点流动追踪功能 u 尺寸测量工具
Simufact 发展历程
Release nubering:
1.0
2.0
3.0 4.0 5.0 6.0
1996
1998 1999 2000 2001 2002 2003
7.0
8.0
2005 2006 2007
MARC/ Autoforge 1.2 MARC/ Autoforge 2.2
MSC.SuperForm 2002 MSC.SuperForm 2003
u 提供的稀疏存储迭代求解器,具备了求解效率高、精度好的特 点,能支持复杂的成型分析。
simufact独有的技术
u 表面分辨率增强技术(RET) u 图形界面网格稀化器
原始工件上有400,000个小平面
小平面数量减少至150,000个, 而工件体积变化不超过1%
钣金加工中的模拟仿真技术
钣金加工中的模拟仿真技术随着工业制造的发展,钣金加工已成为重要的制造工艺之一。
从汽车制造到家电制造,从航空制造到建筑装饰,钣金加工都占据着重要的地位。
而在钣金加工中,模拟仿真技术的应用越来越普遍。
本文将简要介绍钣金加工中的模拟仿真技术及其应用。
一、钣金加工中的模拟仿真技术钣金加工是指用钣金为原料,利用冲压、折弯等技术加工制成零件的加工过程。
而在钣金加工中,模拟仿真技术的应用可以有效降低生产成本、提高生产效率、确保产品质量、缩短设计周期。
现在,许多钣金加工企业都开始采用模拟仿真技术来优化生产流程和提高产品质量。
所谓模拟仿真技术,指的是利用计算机模拟物理世界中的力学过程、热力学过程、材料运动和变形等过程,进行数字化仿真。
在钣金加工中,模拟仿真技术主要包括以下几种:1. 塑性成形仿真塑性成形仿真又称有限元分析,是指利用有限元法对零件进行力学分析和变形分析,得出零件在实际生产中的变形量和应力分布。
有限元分析可以帮助钣金加工企业优化工艺参数,减少试制次数,提高质量稳定性。
2. 工艺仿真工艺仿真是指将设计数据转化为生产过程模拟数据,用于预测生产过程中可能出现的问题,减少生产事故和缺陷。
工艺仿真可以帮助钣金加工企业做好生产计划、节约生产成本、提高生产效率,并保证产品质量。
3. 焊接仿真在钣金加工中,焊接是一种非常重要的工艺。
焊接仿真可以帮助钣金加工企业分析焊接的应力分布、失稳形态等问题,从而预测焊接后的变形情况,提高焊接的质量。
二、钣金加工中的模拟仿真技术应用钣金加工中的模拟仿真技术可以应用于以下几个方面:1. 工艺设计利用模拟仿真软件对工件的成形性、模具尺寸、工艺参数等进行分析和预测。
这样可以在制造前就确定最佳的工艺流程和加工参数,降低生产成本,提高制造效率。
2. 工件变形分析利用模拟仿真技术对制造的零件进行成型后的变形分析,并预测加工中可能出现的问题。
这样可以避免零件加工过程中出现失误,提高工件的成形精度。
镁合金薄板成形过程有限元模拟
竺垒茎堡三查兰二兰竺:兰竺丝兰开始设计时间开始生产数值模拟国目匿亟囵上上④@图1-1日本汽车企业应用数值模拟情况Fig.1-1SituationofthenumericalsimulationforvehicleenterprisesoftheJapan图1-22001年英国金属成形CBM调查结果Fig.1-2SurveyresultsformetalformingCBMoftheEnglandin2001.5-图3.1筒形件有限元计算模型Fig.3-lCalculauonmodelofthefimtoelememforcylmdncalparts材料和特性数据,同时定义毛坯边界条件油1。
模拟过程不考虑坯料与模具间的热交换『口】题(视为等温问题)。
模拟中涉及的性能参数见表3.1。
表3-1模拟中使用的性能参数、温度(℃)50100150200250延伸率(%)275492567768812屈服应力(MPa)185I159213267035ll拉伸强度(MPa)3294291625221396¨92平均厚向异性指数1.75165110O95090强度系数K(MI'a)5125392434583185302l硬化指数110275O265O2530240O189应变速率敏感指数m001000420074009301073.3计算中的关键问题有限元数值模拟可用于分析板料的准静态大变形问题。
它基于增量理论,采用修正的拉格朗日法来描述应力应变关系,运动方程采用中心差分动态显示法对时间进行积分,能够利用壳单元较准确地模拟成形过程中板料的起镀、破裂和回弹等变形行为…H“。
它拥有几十个材料模型,诸如弹线性、弹糟性幂硬化材料、热弹塑性材料、粘弹性、各向同性弹塑性、应变速率敏感材料、刚性材料、厚向各向异性材料(退化的}1iIl各向异性材料)及Barlat-Lian的三参数平4为凹模圊角部分,这一部分也为变形的过渡区域,当经过凹模时,材料受到弯曲和反弯曲的双重作用而彼拉长和变薄,切向也有少鼍的压缩变形,是容易发生破裂和起镀的区域。
塑性成形仿真软件simufact.forming_12.0 新功能
重新设计成形控制菜单
改进成形控制菜单结构 清楚显示停止准则(接触、力) 在首要界面清晰显示重要/常用参数(eg:并行计算)
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易用性改进 (1)
当工件温度不在材料模型温度范围时显示错误 性息
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材料 公式拟合流变应力曲线可视化
通过滑块拖动,用户可以检查流变应力与温度/应变速率的相关性,右侧图表中会交互显示相应改 变所带来的影响
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材料 新模型: Hockett-Sherby 材料模型 主要用于钣金成形 有效区间: 温度 20°C - 200°C, 应变 0-2 (可编辑) 不考虑应变速率影响
重新设计旋转对话框
更直观 前后旋转按钮 支持多次旋转 支持绕自定义旋转轴旋转 ( rolling) 绕特殊旋转轴旋转 (定义点)
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分别定义对称面与固定面
拆分对称面/固定面定义对话框 颜色区分对称面的内外面 → 更易判断对称面内外面
o 时间步长 o 摩擦模型 o 收敛准则 o 求解器选择 o 网格划分
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新程序向导界面 (AFS)
获取关于所选特殊工艺类型的相关信 息(内置说明,教程,示例)
显示所选模块下可用的工艺类型(工艺 链)
用户自定义描述,自动添加创建者与 创建时间。随模型保存,自动添加到 分析模型与报告中
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Simufact.forming钣金成形仿真解决方案西模发特信息科技(上海)有限公司2014年9月15日目录一、钣金成形仿真软件购买的必要性 (3)二、钣金成形仿真软件的组成部分和技术要求 (8)2.1、钣金成形仿真软件的主要组成部分 (8)2.2、钣金成形仿真软件的主要技术要求 (9)三、Simufact材料加工一体化仿真软件整体解决方案 (10)3.1 德国SIMUFACT ENGINEERING公司介绍 (10)3.2 Simufact材料加工一体化仿真软件介绍 (10)3.3 simufact软件工作原理 (12)3.4 simufact国内客户成功案例 (12)3.4.1钣金成形案例 (12)3.5 simufact硬件参考配置 (13)3.6售后服务能力介绍 (14)四、结论 (14)一、钣金成形仿真软件购买的必要性钣金成形中主要分冲压、冲裁、冲弯、拉弯等,生产实践证明,合理的工艺方案和模具结构,不仅可以稳定产品质量、降低冲压成本,冲压设计有任何差错和失误,都会给生茶带来不应有的损失,乃至造成设备事故危机人身安全,对于多工序的冲压工艺,需要评判工艺的合理性,就更需要实际实验验证,如果工装设计或工艺参数不合理,将会导致产品出现缺陷,造成人力和物力资源的浪费。
传统的钣金成形主要依据经验数据,工作量大、周期长、效率低、费用高、缺少科学性和预见性。
我们通过实际的物理实验,往往需要多次实验才能得到较为合理的工装设计和工艺参数,对人力和物力的消耗极为巨大。
随着计算机技术在仿真领域中的广泛应用,材料加工过程的数值仿真技术也越来越显示出其优越性。
对钣金成形过程进行计算机模拟,可从以下几个方面显著地减少能耗和节约资源:(1)减少物理实验次数,节约能源及相关人力物力,提高工作效率(2)减少因物理实验或工艺不当造成的材料和模具损耗(3)减少工时(4)优化工艺路线,减少工艺步骤(5)缩短新产品研发时间,加快产品上市步伐(6)降低废料率,减少资源耗费(7)人力资源,在实际零部件的生产中,往往是多种工艺混合使用,从原材料到成品往往是一个工艺链,特别是结构件中的主要结构件,对产品质量要求极为严格,如果工艺链中的任何一种工艺出了问题,均会对最终的产品带来质量问题。
而以往的仿真软件无法对产品加工的工艺链仿真,只是局限于某一种工艺。
这种简化的模型由于没有考虑前一步工序的影响,将会导致计算结果与实际结果存在较大误差。
而德国Simufact公司开发的simufact钣金成形仿真平台可以对钣金冲压进行模拟仿真,不同工序数据可以无缝链接,极大的提高了仿真模型与实际工艺链的吻合性及仿真的精确度。
为了提高贵厂在材料加工工艺设计优化方面的效率,缩短设计周期,减少成本,通过利用德国Simufact公司的专业的钣金成形工艺仿真模拟软件simufact软件进行计算机仿真,使得工装和工艺参数的设计由经验型向科学计算型转变,提高材料加工工艺装备设计的科学性和精确性。
在现有生产工装不变的前提下,实现提高产品质量的目的。
simufact全工艺链仿真下图为两次冲压成形工艺,首先是平板深冲并冲孔,然后采用辊压成形,深冲和冲孔之后在进入下一工序辊压时会有残余应力,考虑上一工序更能体现出与实际工序的一致性,能够准确找出工件缺陷是前一工序影响较大,还是下一工序影响较大,从而有助于合理的工艺制定以及工艺参数的确定。
在成形中考虑模具受力的状态,判断设备工作状态是否在安全作业范围之内。
(a)stage2起始状态应力分步(b)stage2终止状态应力分步(c)成形过程中模具应力分步下图为在一个模型中对全工序进行仿真分析,可以单独看各工序的成形状态,也可以同时仿真分析,各工序在一个模型中进行对比分析,找出工序中的不足,改进模具结构和工艺参数。
下图为热力耦合仿真,在拉伸过程中冷却处理,可以看到,有冷却夜的温度影响范围和温度均有所减小;(a)有限元模型(b)热拉伸前(c)没有冷却液,12s后的温度分步(d)有冷却液,12s后的温度分布下图为强力旋压工艺,在旋压的同时减薄,能够通过数表简单的控制旋轮的运动轨迹,支持Excel数表导入,数表支持时间/行程、时间/速度、行程/速度、力/速度等控制方式,通过剖面分析,容易判断减薄是否均匀,拐点是否变的太薄,旋轮卸载后,内轮廓是否与芯模贴合等关注的问题,通过仿真进行判断,优化模具参数和工艺参数。
(a)有限元模型(b)旋压结束应力分步(c)旋压结束应变剖面下图为两个零件先冲压,然后焊接装配的一体化仿真案例,如图所示,当不考虑冲压工艺影响时,计算出的应力与变形分布与考虑冲压成形影响的计算结果完全不同。
经过对比Z向变形可以发现,两种结果相差大约3倍。
(a)不考虑冲压成形影响(b)考虑冲压成形影响焊后塑性应力(a)不考虑冲压成形影响(b)考虑冲压成形影响焊后变形Z向变形对比表下图为拼焊板压弯案例,两块板先经过激光焊接,然后进行压弯。
如图所示,可以看出,整个工序成形完成后,最大应变出现在焊缝与成形模具接触处。
而不考虑焊接的影响时,最大应变并不是出现在该处位置。
等效应变分布综上所述,如果不考虑前一步工艺的影响,仿真结果必然不精确,给仿真带来极大的误差。
因此,我们极有必要在实际仿真时考虑上一步工艺对下一步工艺带来的影响。
因此,仿真也应该按照实际工序进行一体化仿真。
另外,实际结构中重要的钣金类结构件均为有一定厚度的中厚板材冲压而成,如果使用壳单元或膜单元仿真,势必对结果带来一定影响,比如:形状、应力、应变差值计算不精确。
如下图所示,对于有一定厚度的板材、管材进行仿真时,最好使用实体单元进行建模仿真,这样对于变形后零件的形状、零件中应力及应变等变量的差值计算有较高的精度。
二、钣金成形仿真软件的组成部分和技术要求2.1、钣金成形仿真软件的主要组成部分目前有限元工艺仿真软件主要由三部分组成,包括用户界面(GUI)、求解器及相关数据库,这三部分也直接决定了软件是否易用、求解是否稳定且精确及数据库是否全面,这三部分的主要功能如下:1、用户界面(GUI):用户操作界面,用户可使用软件界面进行自由锻工艺仿真有限元模型的建立,包括相关边界条件定义、几何模型导入、后处理结果查看等功能。
2、求解器(solver):在整个软件中担负计算功能,负责对前处理建立好的有限元模型进行计算并得出计算结果。
3、数据库:主要为材料数据库,设备数据库及边界条件等数据库。
2.2、钣金成形仿真软件的主要技术要求对于钣金冲压及焊接工艺仿真,要求软件能实现以下功能,从而帮助我们提高效率、节约材料、优化人力物力配置,提高产品精度、优化工艺:软件应采用windows风格界面,易学易操作,软件应包括前处理模块、求解器模块和结果显示模块。
1、软件应包含常用的钢材及有色金属等热处理模拟所需参数的材料库,并可以进行自定义材料库的扩充。
且软件可以考虑材料不同相成分的不同属性,使模拟结果更加精确。
具有和材料分析软件JMatPro的接口,可将JMatPro的材料数据导入进行模拟分析。
2、软件应能够进行全工艺链仿真,如:冲压工艺模拟的结果可以用于焊接工艺的仿真,方便进行一体化工艺模拟。
3、具有钣金冲压、锻造及焊接等专业仿真模块,便于用户完成钣金冲压、锻造及焊接材料加工工艺的材料非线性和接触边界非线性仿真分析,为工艺参数的制定和工装的设计提供相应指导。
预知加工结果(成形后的形状、材料的流动情况、预测相关缺陷)、优化成形工艺、预测加工过程中的组织转变、预测设备所受载荷。
4、软件应可以进行冷成形及热成形模拟,整个模拟过程均考虑热传导,包括工件与空气、工件与工装模具、工装模具与空气间的热传导。
5、软件可以进行四面体网格、六面体网格、实体壳单元的划分和重划分。
具有筒形回转体六面体网格自动划分专用工具。
软件具有实体/实体壳单元可以对中厚板冲压及旋压进行精确模拟。
6、热分析过程,包括结构热传导及外界环境的热对流和热辐射7、可以显示残余应力、各向分应力、切应力、各向变形、总变形及温度场结果。
8、软件可以采用CCT及TTT曲线对热处理工艺中的相变过程进行仿真,从而预测工件在热处理后的组织性能。
9、软件可以对模具定义弹簧,包括单个刚体上作用的弹簧,比如冲压工艺中的压边圈,也可定义刚体之间的弹簧。
10、软件对于非线性问题(几何、材料等)计算,应具有良好的收敛性,并能由用户来进行运算模型和时间步长的调整。
11、软件应能考虑材料加工过程中的大应变、大变形等非线性行为。
12、软件求解器包含:直线迭代法求解器、稀疏矩阵求解器、混合迭代求解器、多波前法直接迭代求解器、共轭梯度迭代求解器、并行直接稀疏矩阵求解器等多种求解器。
13、软件应具有强大的后处理显示功能,并能满足如下要求:14、可以分不同时间段在不同节点、单元、高斯节点上显示不同的计算结果,并能将模拟结果以图片和动画方式保存。
可以制作任意结点处的各种结果曲线,并能将数据导出为excel格式进行处理。
15、软件应支持WINDOWS 2000/XP/2007等主流操作系统16、软件可以运用Fortran等语言进行软件的二次开发。
三、Simufact材料加工一体化仿真软件整体解决方案3.1 德国SIMUFACT ENGINEERING公司介绍SIMUFACT ENGINEERING公司是世界知名的CAE软件及咨询服务公司,成立于1995 年,总部位于德国汉堡。
核心业务是金属成形、焊接及热处理工艺仿真软件的开发、维护及相关技术咨询服务。
公司不断汲取该领域最新的分析理论和仿真技术,引领全球金属成形工艺模拟技术的最新发展方向。
SIMUFACT公司一直以来就是美国MSC.Software公司的商业合作伙伴,为其金属成形工艺模拟软件提供源程序并进行开发。
2005年收购MSC.Software的MSC.Maufacturing(即以前的MSC.Superform和MSC.Superforge)软件,并在此基础上经高度整合研发出Simufact.forming及Simufact.welding软件,产品性能极大提升,使得高度复杂的金属成形工艺链仿真成为现实,标志制造业模拟仿真新时代的来临。
SIMUFACT公司在全球各地拥有分公司以及办事处。
SIMUFACT在中国的唯一总代理,西模发特信息科技(上海)有限公司,拥有独立的技术支持和售后服务能力,其专业的CAE技术人员和SIMUFACT全球技术研发和技术支持人员共同为国内外客户提供优秀的技术支持服务。
3.2 Simufact材料加工一体化仿真软件介绍Simufact.forming及Simufact.welding是由德国Simufact公司和美国MSC.Software 公司达成协议,基于MSC.Superform 和MSC.SuperForge 的基础上开发的独立软件。