AUTOFORM分析拉延成型
基于Autoform软件的车门框外板成形仿真分析
基于Autoform软件的车门框外板成形仿真分析摘要在当下中国,汽车产销量均稳居世界第一,可以说汽车产业是构成国民经济的重要支柱,汽车的质量也与行车安全、人员安全息息相关,而车身作为汽车的构成部分,肩负着乘客与货物安全。
本文基于Autoform软件,对车门框外板成形仿真技术进行了具体分析,并针对冲压仿真技术在汽车覆盖件制造中的应用进行了具体阐述。
关键词Autoform软件;车门框外板;成形仿真技术前言Autoform软件,可以针对车门框外板,进行拉延成形的仿真分析,以此来研究不同的毛配料边力在此过程中的拉延作用。
在车辆生产中,该技术可以应用在预测工序件可能存在的缺陷,并针对性地做出预处理之中。
笔者通过严谨的模拟实验,旨在最佳的工艺参数,以此来避免车门框外板成形中可能存在的诸多缺陷。
1 车门框外板及其冲压加工概述汽车覆盖件承担着保护驾驶员生命安全的义务,也是车主在挑选汽车时,首先直观所见的部件,因此车身覆盖件的设计必须要从安全性、实用性、观赏性等多方面进行考量,因此汽车车身制造在车辆制造中,是十分重要的,当下,车辆的整体形状以流线型为主,其具体的设计和最由加工方案的确定会由机械设计师来完成。
将关注点收归其安全性之上,车门框外板的冲压形难度往往较高,也是冲压技术的核心内容,这与其成形方式有较大的关系,即其采用拉延成形的方式,以满足市场与消费者的客观要求,由此也造成了其工序复杂、模具种类繁多等现状。
2 冲压仿真技术应用现状简述在没有出现仿真支持技术之前,冲压过程只能通过重复性实验来确定冲压方案,其耗费的人力与物力成本都是十分巨大的,其往往采用的是经验判断法,而非数学模型法。
而在CAE仿真技术问世之后,工程师可以利用该技术,对汽车覆盖件的用料、形状等进行预设,并将各个冲压参数进行组合,经过模拟实验,就可以确定最终合理的参数组合和冲压方案。
Autoform软件是实践中最为常见的一种CAE软件,在该软件中,可以导入汽车覆盖件的CAD模型,设计师就可以完成整个冲压过程的预处理,导入相应的材料、补空等[1]。
AUTOFORM单动拉延简易中文教程
AUTOFORM单动拉延简易中文教程第一步——新建目录:file—New File name(红色)输入自己文件名字第二步——导入IGSW文件:File-IMPORT导进之后点Apply(查看倒入的面是否有破面)第三步——选压边圈:右键选择压边圈(按住shift连选)选好之后点Binder再点apply(红色的)第四步——设置参数:Model-inpat generator定义料厚(sheet thickness)第五步——设置T ools第六步——(die-拉延凹模punch-凸模binder-压边圈。
)定义凹摸高度:Move(选负数)第七步——定义凸摸高度:Move(选零)第八步——定义压边圈高度:Move(选正数)红色的地方点tool center第九步——定义料片线和材料(die表示料片放在凹摸上点击die 可以定义料片放的位置)点Impot 导入料片线点Impot选材料第十步——设置凸凹模压边圈运动,点Downwnwards再点stationary(两个红色的地方)第十一步——再设置closing,点击show all按钮,再点stationary,设置凹模先向下运动到压边圈碰到(刚才设置傲模高度是300 压边圈高度是200 所以这里凹摸向下运动100就碰到压边圈)第十二步——再设置drawing,(force表示受力),凹摸继续往下运动200 ,此时压边圈binder 受到凹摸的力也随着往下200 (P=3表示受到凹摸的受力参数,其值一般为1.5—3)也可以设置力的大小,点P3出现再点const force 再红色的地方输入力的大小单位是牛顿50万牛顿=50钝。
接下来的就可以计算点job - start simulaion(save是默认保存;save as...... 是重新选择保存地方)第十三步——点kinematic check only 再点Start开始计算。
这样计算是看设置的高度有没错误拉下滚动条,拉到顶。
AutoForm二次拉延
5.指定输入的文件类型 通常为IGES(*.ig[bs])
6.输入IGS文件的路径{ 目前状态表示要打开 的 2 个 igs 文件 01.igs( 第 一次成型的拉延数模 )和 02.igs 第二次成型 的拉延数模)存放的 位置是 F 盘内的 CAE 文 件夹中}
1-3
8.选择01.igs
7. 用鼠标左键点击 Filter 图 标 , 以 打 开指定路径的文件 9. 选择 OK 完成调入数模 的文件设置,弹出对话 框1-6 ,主界面显示如图 1-5所示数模形状
93.设定为1
94.设定为200
1-40
96.选择 “Select objects”
97.选择 “Binder”
98. 选择 “ OK” 切换到 142
1-41
99. 切换到 Process 显示对话框1-43
99-103
1-42
1-43
100.选择Add process step… 弹出对话框1-44 101.选择Positioning
102.选择Drawing
103. 选择 Add process step显示对话框1-45
1-44
104.选择 tool5
104-110
105. 选 择 Add process step….弹出对话框1-46
106.选择Forming
1-45
107.选择Drawing
108.选择Insert after
1-57
147-149
148.选择File下拉菜单中的Open …弹 出对话框1-60
1-58
147.选择Dismiss切换到主界面1-59
注 : 选 择 Reopen 可以直接打开运 算结果
AUTOFORM-拉延教程制作
AUTOFORM简明操作过程启动AUTOFORM,如图1,选择incremental seat增量算法,点OK,出现启动后主界面,如图2;图1图2点击菜单栏的File-New,选择需要分析的IGS文件,并文件命名,建立新档;如图3点击Process generator图标,出现如图4界面图3图4输入文件名选择igs 文件输入板料厚度设置料片,可外界导入,也可直接绘制,如图6,图7.绘制料片线进入Process generator设置界面,未设置项为红色显示,如图5图5料片线输入坐标值图6图7开始设置工具Tools,如图8为为设置状态按范围选择图8依次选择die, punch, binder.各自参数设置如下:凹模位于板料上方凹模运动行程,该例设为200凸模位于板料下方压边圈位于板料下方压边圈拉延行程该例设为80 binder选择工具中心Process设置,设置参数如下图:重力加载项即模具装在压机上的初始状态闭合状态即凹模和压板圈的压料过程速度V=1时间Time=S/V=S/1=S故closing和drawingTime设置数值如下计算die:200binder:80closing=die-binder=120drawing=binder=80拉延过程即料片压紧后到拉延到底的板料成形过程恒定压边力,根据实际设定摩擦系数LubeAutoForm默认状态为0.15更改此系数对成形效果影响较大,有时更改一下拉延效果会很漂亮添加拉延筋,Add drawbead. AutoForm采用等效拉延筋添加拉延筋设置前后对比如下图结果控制:拉延筋宽度一般设12或15阻尼力根据需要可更改可外界导入或直接绘制重新计算/断点续算:标记设置为各工序的结尾。
如果后续需要计算修边、翻边等,须选择此项输出选项ALL ON,以便显示所有的结果.设置完后,工具位置开始计算开始模拟计算检查:各行程是否正确开始计算单动拉延设置基本运用以上计算结果:。
AutoForm分析
注:此值要与Tools中的值相对应
导入拉延筋线 拉延筋系数,可控
如有需要可在此处增加拉延筋
开始模拟 先检查,后计算
打开
新建
点击OK
输入文件名 目录
导入拉延模造型
点击OK
选择OP10
点击OK
点击Process Generator (Ctal+I)
增量
单动材质
点击OK
导入下料线
上模
选择参考
方向 上模移动的距离 ,可自行调节
点击OK
可右键选择
模仁
此值为0
右键选择模仁
压边圈行程,可控 选择工具中心
选择压边圈
摩擦系数一般设为标准
在重力的作用下die是不存在 Punch和binder是静止的
Closing的状态下die受力V=1, punch和binder仍然静止
注:此值要与Tools中的值相对应
Drawing的状态下die受力V=1 Punch静止,binder中的Force值可默认P=3
AutoForm分析教程
准备工作
▪ 拉延模造型,下料线(BL-LINE),拉延 筋(BEAD-LINE),以(IGES格式)导出。
▪ 注:如果造型上拉延筋已做出,我们则无 需导出拉延筋线(BEAD-LINE)。型面在 导出之前先抽去成General B-Surface(一般 B曲面)
▪ 确定板厚,基准,材料
基于Autoform的汽车发动机罩板拉延成形仿真研究
基于Autoform的汽车发动机罩板拉延成形仿真研究
陶晨;王双
【期刊名称】《农业装备与车辆工程》
【年(卷),期】2018(56)2
【摘要】分析了汽车发动机罩板的拉延成形特性,通过运用UG进行工艺补充面设计,同时给出了利用软件Autoform对零件拉延成形进行有限元分析的步骤.基于CAE分析结果,探讨其中出现的缺陷(如起皱、破裂、变形不足等)的原因,提出解决方案并再次进行仿真,最终得到合理的拉延成形方案.
【总页数】4页(P69-72)
【作者】陶晨;王双
【作者单位】200093 上海市上海理工大学机械工程学院;200093 上海市上海理工大学机械工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TG365.6
【相关文献】
1.基于AutoForm的滑门内板的拉延成形数值模拟研究 [J], 刘鹏翔;程培元;胡一博
2.基于Autoform的支撑板拉延成形数值模拟与模具设计 [J], 徐宏
3.基于数值模拟的铝合金汽车发动机罩板浇注系统优化研究 [J], 王洋;李落星;朱必武
4.基于PAM-STAMP的汽车发动机盖板拉延成形仿真设计 [J], 王宝昌;董丽
5.基于AutoForm的前罩锁销加强件有限元仿真分析 [J], 黄好;岳陆游
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Autoform操作-基础拉延
闭合状态 此处步距设为1
凹模由重力状态到闭 合状态的行程
Drawing
为拉延过程,只须更改压边力,选Constant force, 给800000 为80 吨,点Set 键确定。
由闭合状态到拉 延结束的行程
拉延过程
恒定力量
给定压边力 的大小
增加其它工序
点击Add process step 出现可增加工序的界面, 可做成型、二次拉延、 翻边、修边、算回弹等。
定义不同料 厚,不同材料
的边界线
定义板料上的 工艺孔
构造模具(Tools)
die 和punch 采用缺省,模型输入后已自动分出die 和 punch,一般不需人工参与.如修改可参照binder 说明 进行.Above 在...上方这里对坯料位置而言,本例为反 拉伸,分模顺序为die 在上,punch 在下,相对坯料,die 在坯料上方.
引用数模定义 Binder
定义压料圈
此处设置压料圈行程
添加拉延筋
等效拉延筋的计算在主菜单的Model 中打开 Drawbead generator,图这是一个等效压延筋的计 算器,根据实际拉延筋的截面等参数,通过计算, 记下Width和Restraining 两个值。
等效拉延筋计算
记录下width和Restraining 两项数值
Geometry 内容设置此处按缺省管.Movement 可自 行设置也可不理会,punch 设置同die,不同之处是
punch 在坯料下方.
定义凹模
此处定义凹模从开始到拉延 结束的总行程
此处选择Tool cntr. (注:当为对称件时选择None)
设置binder
同样binder 在坯料下方,这里的binder 没有定义如图, 需要从Reference 定义,或由外部Import.点击 Reference 显示图,这里选择pick faces,到主窗口中 Shift+右键选择模型做为binder 的部分,此时会发现 选择时选框不完全框住一个片体的话将不能行中,如 果想大面积选择比较小的部分,需要在Options 中选 中Select crosseing 选项.完全选中后点击Include,选 中部位应实际显示,反之以网格显示则点击Toggle, 点击OK.同样Movement 的数值可修改也可使用默 认不变Required for force controlled tools only :Binder 的Columns 选择Tool center,如Add symmetrt 进行过设置,则此处选择None.
Autoform全教学教程中文
夹紧点
夹紧类型
增加夹紧点
接着我们再说下Pilots,它的意思是导向销的意思,有点类似定位销的概念,你可以形象 的将它理解成冲压件检具上定位销,设置在孔里也可以设置在边界,一样的不能过定位, 也不能定位不完全.设置于前面的Clamps的类似。如下图:
导向销
导向销直径
导向销方向,可 以从外部复制
从外部导入
整形凹模1
压料体
整形凹模2
修边后的产品
凸模
接下来,我们设置工具,一般情况和前面的一样,一个closing ,一个forming , 行程均为200,如下图所示:
压料力与凸模闭合过程
凹模下走开始整形过程
压料力的设定
为凹模和压料体行 走的距离
不过需要注意的是这里还需要在closing之前加一个定位,防止一开始板料和工具穿 透,我们加一个position工序如下图:
可以输入孔的 坐标点
导向销可以进入曲线管理器,从 外部导入设置好的导向销位置
前期设置结束了,我们可以直接提交计 算了,接着就是如何检查回弹情况了。
我们打开Results窗口栏里面的回弹窗口springback,我们得到如下的窗口,我们一 个一个来说,第一个是Main,这里我们可以检查回弹前后板料各个方向的偏离量,角度 等等。下面我们挨个说明.
下面是重点的回弹工序设置,AutoForm的回弹分两大种类型,一是自由状态(无约束 条件),另一个是强制约束,我们先说第一种类型,自由状态无须进行其他设置,可 以直接提交计算,强制约束需要设置约束条件(后面详细说明),另外还需设置工具 是否激活,一般情况我们需要激活它,当然不激活它也没啥问题,但是后面你如果想 比较回弹量就不能拿它当参照了,如下图所示:
点击增加拉延工序, 并确定
AutoForm分析报告
二次拉延制件料厚变化显示云图
板料变薄量云图 板料变厚量云图
板材成形过程图(Draw)
Gravity
BLANK HOLD
80mm from bottom
70mm froΒιβλιοθήκη bottom50mm from bottom
30mm from bottom
10mm from bottom
5mm from bottom
工艺补充介绍(Draw) 拉延筋设计
产品工艺补充形状及拉延筋设计
工艺补充介绍(ReDraw) 拉延筋设计
无拉延筋
拉延/成形板料成形性评估分析结果
产品成形性评估分析结果(Draw)
E B C
成形极限图
D Detail of A A
Detail of B
Detail of C
Detail of D
Detail of E
目录?产品及基本参数介绍?毛坯形状尺寸及材料性能?产品工艺补充形状及拉延筋设计?拉延成形板料成形性评估分析结果?拉延成形板料料厚变化显示云图?二次拉延制件成形性评估分析结果?二次拉延制件料厚变化显示云图?板材成形过程图?总结产品及基本参数介绍产品名称左右前车门内板产品形状产品号6200032930分析软件autoform42分析材质st14zf宝钢实际材质st14zf浦项料厚08mm成形类型拉延毛坯尺寸2040895数据格式igs毛坯形状尺寸及材料性能毛坯形状尺寸非最终材料性能materialname
总结
本零件拉延分析基本成功,可以进行下一步设 计工作.
产品及基本参数介绍
产品名称 产品号 分析软件 分析材质 实际材质 料 厚 成形类型 毛坯尺寸 数据格式 左/右前车门内板 62000329/30 Autoform4.2
基于AutoForm汽车前纵梁外板延伸件的工艺分析及优化
基于AutoForm汽车前纵梁外板延伸件的工艺分析及优化本文以某车型的汽车前纵梁外板延伸件为研究对象,基于AutoForm软件平台,分别模拟了其拉延工艺方案和压型工艺方案。
结果表明,拉延工艺方案的材料利用率为52%,压型工艺方案为81%。
在保证产品质量的前提下,考虑到材料成本、工装成本、冲次费用等因素,决定用压型工艺方案替代常用的拉延工艺方案:同时,进一步深入分析了压型工艺方案的可行性,并根据ThinkDesign软件和AutoForm软件的模拟结果结合现场模具整改调试减少了成形过程中的回弹,最后将优化结果用于指导实际生产,得到了符合质量要求的零件并已经批产。
汽车前纵梁产品在车身结构中承受着整车的有效载荷,是整车承受冲击力、碰撞力的关键部件,决定着整车的载重量,关系着整车的安全性能。
纵梁零件的屈服强度较高、外形不规则、具有局部成形、形状复杂、板料厚以及成形后翘曲、扭曲和回弹严重等特点。
因此,需针对前纵梁产品的缺陷进行预测,提前对可能出现的缺陷采取对策。
随着计算机技术的发展,如何利用有限元软件结合现场生产情况,保证产品质量,已经成为整个模具行业技术研究的有效手段之一,该技术对汽车的轻量化、开发成本、开发周期有着重大影响。
本文分析的产品零件为前纵梁的外板延伸件,大批量生产,零件材料为冷轧双相钢CR780T/420Y,料厚2.0mm。
工序方案分析工艺路线该零件的基本特点是尺寸精度一般、材料强度较高、零件外形左右是不对称结构、有凸包和其它形状的局部突变,是典型的板料冲压件,可拉延工艺方案成型,也可成形工艺方案成型。
从零件的形状对其分析,该零件的整体形状较简单、拉延部分基本上规则、拉深深度不大。
零件的材料流动性大,回弹变形趋势大须做整形工序。
考虑到该零件的修边复杂性和材料流动性,需要经过多道工序才能达到设计要求,工艺方案初步定为两种方案:方案一(拉延工艺):OP10拉延-OP20修边-OP30侧修边侧冲孔-OP40翻边整形-OP50侧冲孔;方案二(压型工艺):OP10落料冲孔-OP20成形翻边-OP30整形翻边-OP40冲孔修边侧冲孔。
《Autoform全教程》
以上模为基准 以下模为基准
做对称件的 一半分析
首先设置板料的大小,可以选择rectangle 画一个矩形,定位binder上,材质为CR2, 下面进入工具设置。
整理课件
设置板料的中心位置
设置板料的尺寸
19
上模工具的设置
上模 工作方向调整 上模距离下模的高度
整理课件
20
下模工具的设置
整理课件
40
整形凹模的设置
过渡圆角 要整形的面
应用后生成,整形凹模
增加整整理形课件
41
下面进行工具的设置,首先为凸模工 具的设置。
凸模的设置
选择新建整 形的工艺面
凸模静止不动
可以调整整形的方向,此件 为正向整形,不需要改动
整理课件
42
下面为凹模工具的设置
凹模的设置
凹模的行程位置
整理课件
43
下面为压料体模工具的设置
可以填充对称件中 间搭边
整理课件
14
点击此命令增加主 截面线
3、构建压料面。构建工艺补充的目的是为了使材料流动尽量 均匀一致,因此,构建压料面时,其截面线到制件的距 离变化应均匀、平缓。由于压料面必须是光顺可展的, 因此,压料面的调整应遵循循序渐进的原则。首先,需 确定一条主截面线,调整此截面线至合适形状,截面线 调整时,控制点数量应适度,宜少不宜多。调整完主截 面线后,视制件形状复杂程度,在适当位置再添加一条 截面线并调整至适当形状,依此类推,直至获得一个令 人满意的压料面。
—从产品分析全工序设置教程
整理课件
1
工具条介绍
整理课件
2
工具条介绍
整理课件
3
工具条介绍
整理课件
AutoForm拉延教程
1-11
29. 选择“Pick faces”切换 到主界面1-12
注 : 按 住 “ Shift” 键 , 用 鼠 标右键可选择需取消的面和 连续选择多个面
1-12
30. 用鼠标右键选 择拉延面后切换到 前一界面1-13
1-13
31. 选择“Include” 32. 选择“Toggle”
33. 选择“OK”切换到“Process generator…”1-14
AutoForm4.0
使用AutoForm4.0作拉延分析的设置步骤说明: 一、在作分析之前应准备的资料有:
拉延数模(DR data) 该数据必须是单独的igs文件(如下图所示)。
1.拉延数模
des28: des28:
二、实例说明
1. 在 桌 面 上 打 开 “LMTOOLS”
2. 切 换 到 “ Start / Stop/Reread”
1-27
Drawing
4. 结 果 显 示 “ Server Start Successful”表示许可文件已 成功启用
3. 选 择 “ Start Server”
5. 打 开 AutoForm 4.0 ( 开 始 → 程 序 →AutoForm 4.0 for Windows→AutoForm 4.0 )
6.选择“AutoForm-One Step seat”
7. 选 择 “ OK” 打 开 AutoForm3.2 主 界 面 对 话 框1-1
8.选择“File”→ “New…” 弹出对话框1-2
1-1
1-2
9.输入新建的档案名称
10.输入需导入的文件路径
12.选择“拉延数模”的igs文件
11. 选 择 “ Filter” 切 换至导入的文件路 径 13.选择“OK”导入拉延数模的igs 文件,弹出对话框1-3
Autoform入门操作流程详解
工序设置
பைடு நூலகம்
图22 图21
(3)修边、冲孔工序设置: A.修切类型: Tool cut(2D)只能定义按某一冲压方向修边。 Laser cut(3D)激光切割,定义为法向修边。 B.修边、冲孔线定义: 点击Add按钮,弹出图24对话框,点选Import 导入修边、冲孔线。 定义修切类型: Open cut-加刺破刀 Hole-冲孔 Trimming cut-修边
二、操作流程
1. AutoFORM4.4 主界面如图1所示:
菜单工具条
设置工具条
结果查看工具条
隐藏、显示工具条 成形过程进度条
图1
2. CAE分析所需要的条件: 1)板料(Blank): 板料线需串联成一条线,可直接在软件中编辑板料形状及大小。
2)材质(Material)、板厚(Thickness)、板厚基准侧 可从产品信息中获取此条件。
新导入几何体
翻边、整形工序 参考数模文件
图25 图26
(2)过程设置菜单点击Add按钮,如图27点选 Add Operation,弹出如图28对话框。
(3)Tool setup按钮中点选Form按钮,其他选 项默认,点击Add op按钮,弹出如图29对话框, 可设置翻边、整形工序。
工序设置
图28
图27
说明: 输出的计算结果越多,计算所花的时间就 越长,占用的内存空间就越多。所以应该 根据实际情况选择所需要的输出结果类型。
计算结果输出
重计算文件输出
此选项建议采用默 认设置。
图19
3)Results选项(图20):
后处理结果输出: 如厚度、变薄量、FLD、起皱趋势、 应力应变等信息。 默认此选项即可,一些常用选项足以 判定产品成形性。
基于Autoform的某车型后围外板拉延模面优化设计
第54卷第1期锻压装备与制造技术2019年2月Vol. 54 No. 1CHINA METALFORMING EQUIPMENT & MANUFACTURING TECHNOLOGYFeb. 2019基于Autoform 的某车&后围外板拉延模面优化设计刘莉,江波,王淑俊8安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心,安徽合肥230601)摘要I 利用Autoform 对某车型后围外板拉延模面进行优化设计,结合实物优化拉延模面,消除拉延模面设计不合理导致的起皱问题。
关键词:后围外板;拉延模面;起皱;数值模拟 中图分类号i TC 386; TC 385.2文献标识码:AD 01:10.16316/j .issn .1672-0121.2019.01.024文章编号:1672-0121(2019)01-0092-03随着汽车工业的快速发展,汽车更新换代越来 越快,这就要求汽车车身钣金件的开发周期越来越 短。
车身板件件前期开发的工艺设计及C A E 分析更 为重要,它是制造合格钣金件的基石,为后期模具设 计及调试提供重要的依据,但C A E 分析受其物理条 件及网格等自身条件的限制,可以预测其冲压件质 量缺陷的趋势,不能准确预测实物缺陷的具体程度, 本文C A E 分析及实物 工艺 ,合理的模面,制造 质更的冲压件。
1某车型后围外板拉延工艺性分析及 模面设计产品材质B 250P 1,料厚0.8m m ,三维尺寸1355.7x 390.6x 162.3,零件存在局部外露面,对外观尺寸要求较高,不在开等缺陷,制件周,后 ,及要求,前期设计分的合理设计,要求,为后的工艺设计的合理性提供#为零件,的图1零件产品图收稿日期% 2018-10-20;修订日期% 2018-11-24作者简介:刘莉(989-),女,工程师,冲压工艺主管,从事冲压工艺技术研究。
E-mail :youniliu @要求 , 工艺设计为 - 冲 -翻边整形。
基于Autoform的汽车覆盖件拉延过程模拟
基于Autoform的汽车覆盖件拉延过程模拟作者:高沙沙薄青红水志祥来源:《山东工业技术》2015年第14期摘要:在UG环境下对某汽车覆盖件的隔板后构件的拉延工序进行造型,运用板料成形分析软件Autoform进行了CAE拉延成形模拟分析。
通过模拟分析,可快速地得到近似的冲压成形模拟结果。
利用分析结果预测破裂和起皱等成形缺陷,优化冲压工艺参数,可以降低汽车冲压件的制造成本,缩短新产品开发周期。
关键词:汽车覆盖件;Autoform;拉延造型;CAE分析1 引言作为新车型的一个最重要组成部分的汽车覆盖件在整车开发中具有重要的地位。
汽车覆盖件一般尺寸大、厚度薄、形状复杂,成型难度较大。
目前,尚难借助理论计算来准确设计冲压工艺过程[1-2]。
传统的设计方法,由工艺设计专家根据经验给出,这种设计的正确与否要等到试模才能知道。
即使能通过修改工艺减少不合理因素的影响,也难保证开发周期和产品质量。
近年来,随着有限元技术和计算机技术的迅速发展,基于数值模拟技术的CAE分析在汽车模具行业中的应用不断深入,尤其是板料成形分析软件(如Autoform、Dynaform和Pam-stamp)的开发和应用[3-4],使冲压模具设计和加工定量化。
因此,加快了冲压工艺方案的确定,最终得到合理的冲压参数,减少对经验的依赖,降低对技术工人的要求。
本文采用Autoform对某汽车覆盖件的拉延过程进行模拟分析。
2 汽车覆盖件拉延过程模拟2.1 汽车覆盖件三维模型及特点以某汽车覆盖件的隔板后构件为研究对象,该产品为汽车内板件,属于细长类的板件,上下法兰边都为搭接面,表面质量要求较高,不允许有起皱、破裂等影响产品质量的缺陷。
材料为汽车覆盖件常用材料JSC270CN,相当于国内材质BLD,厚度为0.55mm,尺寸约为1098*176*50,图1为某汽车的隔板后构件产品图1。
2.2 对产品进行CAE数值模拟分析该产品要经过拉延、修边和冲孔工序,最主要的是拉延工序,其成形情况直接影响到产品的最终质量。
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常见缺陷及解决办法
1.拉延开裂
开裂是拉延工序中最为常见的缺陷之一,其表现为出现破裂或裂纹,产品部分如果出现破裂或者裂纹将被视为不合格产品,所以必须予以解决。
产生开裂的原因大致有:
(1)产品工艺性不好,如R角过小、型面变化剧烈、产品深度较深以及材质成形性能差等。
(2)工艺补充、压边圈的设计不合理。
(3)拉延筋设计不合理,不能很好的控制材料流动。
(4)压边力过大。
(5)模具型面表面粗糙度达不到要求,摩擦阻力大。
(6)模具加工精度差,凸凹模间隙小,板料流动性差。
目前,主要通过改善产品工艺性、设计合理的坯料形状、增加刺破刀、加大R角、合理设计工艺补充及压料面、调整拉延筋阻力及压边力和模面镜面处理等方式来解决拉延开裂问题。
2.起皱
起皱是拉延工序中另一个常见的缺陷,也是很难解决的板件缺陷。
板件发生起皱时,会影响到模具的寿命以及板件的焊接,板件发生叠料时还会使模具不能压合到底,从而成形不出设计的产品形状,同时,由于叠料部位不能进行防锈处理,容易导致板件生锈而影响到板件的使用寿命,给整车安全造成隐患。
目前主要从产品设计及工艺设计上来解决起皱问题,归纳起来有以下几点:
(1)产品设计时尽量避免型面高低落差大、型面截面大小变化剧烈,在不影响板件装配的情况下,在有可能起皱的部位加吸皱包。
(2)工艺上可以考虑增加整形工序。
(3)分模线调整。
随着分模线的调整,往往会伴随着开裂缺陷的产生,目前主要通过使用CAE软件来分析确定合理的分模线位置。
(4)在工艺补充面上增加吸料筋、工艺台阶等,将多余的料消化掉。
(5)合理设计拉延筋,以确保各个方向进料均匀为目标。
(6)当开裂与起皱同时存在,且起皱不被允许时,一般先解决起皱再解决开裂。
AutoForm模拟分析算法
AutoForm模拟分析算法主要有两种:隐式算法和一步成形法。
1.隐式算法
静态隐式算法是解决金属成形问题的一种方法。
在静态隐式算法中,在每一增量步内都需要对静态平衡方程迭代求解。
理论上在这个算法中的增量步可以很大,但是实际运算中要受到接触以及摩擦等条件的限制。
随着单元数目的增加,计算时间几乎呈几何级数增加。
由于需要矩阵求逆以及精确积分,对内存要求很高。
隐式算法的不利方面还有收敛问题不容易得到解决以及当开始起皱失稳时,在分叉点处刚度矩阵出现奇异等。
其中静态隐式算法多配合动态显式算法用于求解成形后的回弹分析。
2.一步成形法
一步法有限元方程利用虚功原理导出,其基本思想是采用反向模拟。
将模拟计算按照与实际成形相反的顺序,从所期望的成形后的工件形状通过计算得出与此相对应的毛坯形状和有关工艺参数。
板材成形过程的变形决定其有利于进行方向模拟。
在冲压成形过程中,成形后的工件为一空间曲面,而板料毛坯为一平板。
以板平面为X-Y坐标平面,整个成形过程中各质点的Z向位移是确定的。
采用有限元计算求解时,节点未知量仅为X和Y方向的位移。
板料成形的方向模拟多采用近似方法,假设变形过程为简单加载过程,用塑性变形的理论进行模拟分析。
在分析的过程中以利用工件形状进行计算,用简化的方法避免了非常麻烦的接触处理。
一步法方向模拟要求输入的数据少,因此可以在概念及初期设计阶段就投入使用,可以预测毛坯形状,整个计算可以很快地求解出结果,因此可以反复调整参数进行计算模拟,对毛坯形状、压边力和拉延筋等进行优化。
3.AutoForm分析流程
分析一个CAD模型的一般步骤是:导入CAD模型(软件自动进行网格划分)、网格检查及空洞填充、确定基准模具、料厚及冲压方式、工具设定、坯料尺寸确定及网格自动划分、材料选择、拉延筋布置、工艺参数设置和分析计算等。
轿车翼子板模拟流程分析
1.导入CAD模型
由于AutoForm曲面处理功能的局限性,对一些曲面问题很难解决,所以有必要在三维CAD软件NX里对工艺数模进行检查,避免出现面交叉、面重叠等曲面问题,同时须提取B曲面,保证工艺数模在导入)。
1时不出现面丢失、面交叉等缺陷(见图AutoForm
模型导入CAD图1
.网格检查及空洞填充2对于平可以通过显示网格边界的方式检查网格质量,AutoForm会自动进行网格划分,工艺数模导入之后,值来解决问题,可以通过改变参数max size坦的空洞可以通过自动填充来解决,如果对填充的效果不满意,NX软件中对数模空洞进行填充。
对于边界复杂的空洞,AutoForm填充不能得到理想结果时,需要在3.确定分析类型、模具基准、料厚及冲压方式增量法能得到更incremental)AutoForm提供了增量法与一步法两种求解方式,对于成形性分析选用1(加精确的结果。
)根据客户要求,该件生产时所在冲压线首台设备为双动机床,所以本文选择双动拉延方式。
(2 。
)根据客户要求,设定料厚为0.8mm(3 4)根据产品数模给定的料厚基准,选择凹模为几何偏置基准。
(4.工具设定对于拉延分析而言,需设定凹模、凸模和压边圈三个工具,其中凹模处于坯料的下面,凸模、压边圈处于轴的负方向为冲压方向,工具的工Z坯料的上部,各工具的工作方向均为工具指向坯料的方向,软件默认轴负方Z作方向与冲压方向相同时为正值,相反时为负值,如凹模工作方向为凹模指向坯料的方向,即为向,因此凹模工作方向为正值。
凸模与压边圈由凹模网格偏置得到,工作方向为负值。
5.坯料尺寸、材质确定及网格自动划分格式种不同的方式来设定坯料的大小:通过画线的方式来得到坯料线轮廓;输入5IGS提供了AutoForm的坯料文件;通过中心坐标、长和宽的方式输入坯料尺寸;通过复制现有模型中的线来作为坯料线;通过)。
2对模型中的线进行拓展而得到的线作为坯料线(见图
2 坯料尺寸确定图的方式导入到模型中,材料为特深冲用热镀锌钢软件设计的,通过IGS本次分析所采用的坯料线是由NX,220MPa,该材料耐腐蚀能力强、有良好的力学性能、加工性和焊接性,屈服强度为140~板DC54D+Z 36%。
r 值不小于1.6,断后延长率不小于,,抗拉强度为270~350MPan值不小于0.18提供了较为完善的材料库,包括中国、日本、欧洲以及美国等常用钢板材料,用户可以新建或者AutoForm 参数来设置板料的轧制方向。
修改现有材料库参数,并且可以通过设置roll angle .拉延筋布置6中不需要建立实际的拉延筋需要设置各种形状的拉延筋。
AutoForm在冲压成形中,为了限制板料的流动,)。
有限元模型,而是采用一些曲线来模拟拉延筋行为,当板料流过时,施加拉延筋阻力(见图3
等效拉延筋3 图
采用这种等效拉延筋后,在分析时可以很方便的调整拉延筋阻力,节省分析时间,分析成功之后再根据相应的拉延筋阻力系数来设计真实拉延筋几何形状。
7.工艺参数设置
这一步主要是对摩擦系数、压边力以及冲压速度等工艺参数进行设置,因为拉延分析为典型的工艺分析,AutoForm有专门针对拉延分析的模版,所以只需要修改一些工艺参数即可,在输出结果的界面选择默认输出结果即可,由于采用虚拟拉延筋分析,默认的板料网格大小以及时间步长大小都可以满足正常分析的需要。
8.分析计算
以上步骤完成以后,可以用动画的形式检查一下工具的运动情况,如果没有问题就可以提交计算,计算的结果文件都保存在*.sim文件中,在计算的过程中随时可以查看计算结果。
9.CAE结果判断
计算完成之后,就可以用后处理打开结果文件,对计算结果进行分析、判定。
(1)料厚减薄评价。
判断准则:单向拉伸区域,减薄超过极限料厚一律视为破裂;单向拉伸区域和双向拉伸区域,减
薄超过30%一律视为破裂;双向拉伸区域,减薄在极限料厚和30%之间,查看FLD指示。
对于外覆盖件,需同时评价最大变薄及最小变薄,将料厚减薄云图的刻度设置为-0.3~0.02,用不同颜色来显示,最大减薄为-0.283,产品部分的最小变薄率大于0.02。
本文所例产品料厚减薄情况如图4所示。
料厚减薄图4
所示,可以看出双向拉伸区域有黄色,说明有开裂的趋势,但离52()成形极限图。
成形极限图刻度如图极限曲线还有一定安全
量。
.
成形极限图5
)主应变和副应变评价。
通过主应变和副应变来评价拉延质量,在产品内基本都属于双向拉伸状态,拉(3 所示。
6、7延质量良好,副应变和主应变变化情况如图
副应变变化6 图
主应变变化图7
8)。
(4)滑移线评价。
外板件要求在可见区域内无滑移线,本分析显示滑移量很小,能满足要求(见图
图8 滑移线显示10.实际板件拉延情况AutoForm以及计算机技术的发展,CAE技术CAE的计算精度也越来越能反映出真实情况,本文利用随着对汽车翼子板进行拉延分析,分析结果显示拉延有开裂的趋势,无起皱、滑移线等缺陷,实际情况为拉延CAE一次成功,无缺陷,与实际情况符合较好。