ANSYS沖壓回彈仿真解決方案 湃?萍 CAE事業(yè)部 1、前言 目前,在大量的零部件制造企業(yè)尤其是汽車(chē)零部件行業(yè),在鈑金的生產(chǎn)制造過(guò)程中,廣泛地使用著(zhù)沖壓工藝。采用沖壓工藝制作出的零部件隨著(zhù)壓力移除會(huì )出現回彈現象,導致與設計尺寸不同,產(chǎn)生質(zhì)量缺陷。尤其回彈量過(guò)大時(shí),不僅會(huì )影響零件質(zhì)量,同時(shí)對于裝配會(huì )產(chǎn)生巨大影響。 目前多數企業(yè)逐漸開(kāi)始導入CAE仿真環(huán)節,對沖壓及回彈過(guò)程進(jìn)行仿真,傳統的方式為采用LS-DYNA進(jìn)行顯—隱式分析,但此方法基于經(jīng)典界面,需要用戶(hù)具備深厚的有限元理論知識,并熟練掌握命令流,同時(shí)還需對k文件有足夠了解,因此給客戶(hù)采用此模塊進(jìn)行沖壓仿真及回彈帶來(lái)了大量阻礙。 因此文中針對這種現象,介紹了基于Workbench平臺,使用Explicit-Str模塊進(jìn)行顯式動(dòng)力學(xué)及沖壓過(guò)程分析,采用Mechanical模塊進(jìn)行隱式分析及回彈分析的方法,采用此方法不需要用戶(hù)掌握大量經(jīng)典界面操作,同時(shí)在不影響精度的前提下大大提高了仿真效率和易用性。 2、沖壓及回彈過(guò)程仿真理論基礎 沖壓回彈仿真通常分為兩個(gè)過(guò)程:沖壓過(guò)程仿真(加載)和回彈過(guò)程仿真(卸載)。一般采用顯式算法計算沖壓過(guò)程,采用隱式算法計算回彈過(guò)程。 薄板沖壓成型過(guò)程包含了多個(gè)復雜的物理過(guò)程,如板料的彈塑性變形、板料與模具的摩擦、摩擦生熱及熱傳導等,其中板料的彈塑性變形是設計者最為關(guān)心的問(wèn)題。由于在薄板沖壓成型過(guò)程中, 模具的剛性通常遠遠大于板料的剛性, 因此模具的變形相對板料的變形來(lái)說(shuō)極小, 可以忽略不計。這樣一來(lái), 在沖壓成型過(guò)程計算機仿真中應考慮的問(wèn)題就可歸結為如下幾個(gè)方面: ①板料的大位移、大轉動(dòng)和大應變條件下的彈塑性變形的描述和計算; ②板料與模具間法向接觸力的計算; ③板料與模具接觸面間摩擦的描述及摩擦力計算; ④模具的幾何描述和運動(dòng)計算; ⑤壓力機加載過(guò)程的描述和模擬。 從上述過(guò)程中,我們可以知道,如若采用有限元法求出板料的彈塑性變形,其步驟可總結如下: (1)建立沖壓過(guò)程的力學(xué)模型 (2)在力學(xué)模型基礎上建立有限元分析模型; (3)根據板料變形特性選定殼體單元類(lèi)型并確定有關(guān)參數; (4)根據板料變形特性選定彈塑性本構關(guān)系及有關(guān)參數; (5)根據板料和模具的表面特性及其潤滑狀態(tài)選定摩擦定律及參數; (6)對壓板的剛體運動(dòng)和板料的彈塑性變形進(jìn)行求解 (7)將求解的結果按一定的要求形成文字或圖形文件供后處理系統使用 因此下面對采用LS-DYNA和采用Explicit-Strmechanical兩種方式的詳細步驟進(jìn)行分別敘述。 2.1基于LS-DYNA的沖壓及回彈仿真 LS-DYNA中進(jìn)行沖壓及回彈仿真的流程如下: (1)求解沖壓過(guò)程的顯式分析 (2)切換到隱式求解器,并修改當前jobname (3)將顯式單元切換到隱式單元 (4)關(guān)閉shpae checking功能 (5)執行update gepmetry,將隱式求解模型更新為顯式求解后的模型 (6)選擇需要進(jìn)行隱式求解的模型部分 (7)定義邊界條件 (8)從顯式分析中導入殼厚度和應力分布信息 (9)進(jìn)行隱式回彈分析 由于該分析中會(huì )用到shell單元,為避免翹曲缺陷,建議選用BWC或BT算法。 2.2基于Explicit-Str及Mechanical的沖壓及回彈仿真 基于Workbench平臺進(jìn)行沖壓及回彈仿真的流程如下: (1)在Explicit-Str中進(jìn)行沖壓過(guò)程顯式動(dòng)力學(xué)分析 (2)導出厚度分布、應力分布信息,保存為csv格式 (3)在Workbench平臺中拖拽Mechanical Model模塊、ExternalData模塊,并將Explicit-Str的Solutiion連接到MechanicalModel的Model,將External Data的setup連接到Mechanical Model的Model (4)將厚度分布的csv文件讀入External Data模塊中 (5)新建Static Structural模塊,將Mechanical Model模塊的Model與Static Structural模塊的Model連接 (6)新建External Data模塊,讀入應力分布的csv格式文件,將其連接到Static Structural模塊的setup模塊 (7)進(jìn)行回彈分析 3、沖壓及回彈仿真案例 問(wèn)題描述:針對如下模型,模擬沖壓過(guò)程,具體工況設置為:Bottom Die為固定,將Top Die向下壓25.4mm。其中由于TOP DIE和Bottom die剛度較大,并且我們主要關(guān)心Blank變形情況,因此將Bottom Die和Top Die設置為剛體,同時(shí)由于模型及邊界條件均符合對稱(chēng)條件,因此文中取1/4對稱(chēng)模型。 其中Blank材料為AISI 304 Stainless,該材料特性為溫度相關(guān)特性,材料本構模型選取為Bilinear Isotropic Hardening,具體參數如下所示: 根據前面所述在Explicit Str中進(jìn)行沖壓仿真的流程,在Workbench平臺下建立如下的工作流程: 具體分析過(guò)程如下: ①點(diǎn)擊進(jìn)入Explicit Str模塊 的C4 Model選項,分配材料屬性; ②由于該模型取1/4,需設置對稱(chēng)邊界條件; ③顯式動(dòng)力學(xué)中一般不使用隱式中常用的接觸對方式,而使用通用接觸技術(shù); ④根據該模型特征,對其進(jìn)行映射劃分,同時(shí)網(wǎng)格尺寸設置為2.5mm; ⑤Analysis settingi中,設置end time為2.5e-2s; ⑥對Top Die施加向下25.4mm位移,并考慮重力影響; ⑦進(jìn)行計算,得到?jīng)_壓結束后的Blank狀態(tài); ⑧進(jìn)行如下設置Tools——Options——Export——Include Node Location——Yes,確保輸出的厚度文件及應力文件中包含節點(diǎn)坐標信息; ⑨在后處理中插入Thickness、三個(gè)方向的Normal Stress、Shear Stress,并右鍵Export,將導出的Excel文件另存為csv格式; ⑩在F項的External Data中讀入Thickness的csv文件,并刷新; ⑪點(diǎn)擊D項的D3 Model,在import Thickness右鍵Import,得到?jīng)_壓完成后的Blank厚度分布圖; ⑫在G項的External Data中讀入各方向的應力csv文件,并刷新; ⑬點(diǎn)擊E項的E4 setup,設置邊界條件,由于該模型為對稱(chēng)邊界條件,因此進(jìn)行如下設置; ⑭使用import load選項,右鍵import應力分布; ⑮點(diǎn)擊solve求解,得到回彈分析結果。 4、總結 通過(guò)以上介紹,以Workbench平臺為依托,利用Explicit Str和Mechanical能夠快速方便的實(shí)現沖壓及回彈仿真,避免了采用傳統的LS-DYNA經(jīng)典界面需要掌握大量命令流及理論的弊端,使工程設計人員能夠快速進(jìn)行薄板件的沖壓及回彈仿真。 ANSYS軟件通過(guò)完整的材料本構關(guān)系、求解能力,為沖壓及回彈仿真提供了強有力的技術(shù)保障,因此設計人員可以以此進(jìn)行沖壓及回彈仿真,為沖壓工藝參數的設置提供參考依據,從而合理優(yōu)化沖壓工藝。 [參考文獻] [1]薄板沖壓成型過(guò)程的計算機仿真與應用 鐘志華 李光耀 |