AUTOFORM分析拉延成型

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AutoForm二次拉延

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分析拉延成型

AUTOFORM分析拉延成型

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.起皱起皱是拉延匸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,归纳起来有以下儿点: (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。

冲压成形分析Autoform设置规范

冲压成形分析Autoform设置规范

冲压成形分析Autoform设置规范冲压成形分析autoform设置规范冲压成形分析Autoform设置规范1范围本标准规定了冲压成形Autoform分析的要求。

本标准适⽤于冲压拉延、成形、翻边、整形等⼯序CAE分析。

本标准适⽤⽤于Autoform4.0以上版本冲压SE分析设置,不适⽤于⽣产性精细化冲压⼯艺分析。

2分析流程冲压成形CAE分析流程见图1。

图1 冲压成形CAE分析流程3分析要求3.1 产品数模审核将待分析数模⽤三维CAD软件打开,根据产品成形理论及经验确认具体的冲压⽅向,重点检查冲压负⾓、⽴修、修冲⾓度、回弹、圆⾓、尖点、死⾓、翻整、侧修冲翻整等影响⼯艺补充的因素。

预估需要在CAD软件中进⾏调整的产品区域和绘制的⼯艺补充区域,并进⾏相应绘制说明。

3.2 ⼯艺⽅案制定3.2.1 检查产品数模,从成形难度、成本、质量要求、⽣产设备等⽅⾯综合考虑,制定详细的⼯艺成型路线。

⼀般⼯艺成型路线⼤致可分为两种:拉延→修冲→翻整或是落料→成形→翻整。

3.2.2 根据制定的成型路线,详细划分每⼯序⼯作内容,并绘制相应辅助线和辅助⾯。

3.3 产品数模输⼊3.3.1 将产品数模曲⾯转化为B曲⾯,以减少数据格式转换出现畸形⾯。

3.3.2 将产品数模及辅助线⾯按各⼯序⼯作内容要求,分别转换成igs格式导出。

⼀般分为拉延或数模、落料或修边曲线、翻整数模等。

3.3.3 将输出的igs⽂件按需要输⼊Autoform。

3.4 模型修整3.4.1 检查Autoform中导⼊的产品数模或⼯艺数模,先确认是否为左右对称件若为对称件则可以设置成对称形式可减少后续⼯艺⾯优化时间,输⼊冲压⽅向及选择正确的材料,剔除不良的⽹格⾯,并进⾏修补,同时填充数模上所有孔洞。

最终形成只有唯⼀外边界的模型。

如果后续有翻边⼯序,需根据具体情况决定是否删除翻边⾯。

3.4.2 利⽤fillet选项卡进⾏空隙、锐边及凸出⾯质量检查ErroTolerance容许的误差=0.1mm;Max. Side Lenth 最⼤边长=30mm(Face⾯);锐边与倒⾓:Fillet/Check Radius 过渡/检查圆⾓ =1mm;Global Radius 全局圆⾓=3mm。

AUTOFORM-拉延教程制作

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:。

AutoForm5 拉延 切边 翻边

AutoForm5 拉延 切边 翻边

定义steel
定义post
定义回弹
上面所 有的红 色都没 有,说 明设置 完毕
点此即 可计算
1.拉延数模
2.切边线
3.表示翻边下模形状的数模
4.表示翻边PAD形状的数模 5.表示翻边刀形状的数模
打开AUTOFORM^PLUS R5
点新建设计文件
点导放工具体,导入后如下图
点导入曲线,为切边工程用, 导入后如下图
1
3
4 2
点选你要分析的材质
输入料厚
点确认
1 2
拖动这三个工序到设定框中
拖动回弹工步到设定框中
1 2
4
3 5
完成状态
1、点工艺规划, 2、在D20下面点右建,选择Drawing 3、在Outer trim一排,对应的T-30下面点右建, 选自动分配 4、在增加特征的空白处追加一个折弯特征 5、在F-40下面点右建,选自动分配
在最上面处点板料
点红色标示,画一个 拉伸板料,如下图
点工具设定
点工具设定
选择一个产品基准 面
选DIE,来定 义拉伸凹模
点D-20,设 定拉伸工程 的工具
选定义
选DR面
选全部包含, 再确定
选DIE,来定 义拉伸凹模
选DR
Байду номын сангаас
选定义 选一个面
选转换,就能选 中我们要的面 同样的方法定义Binder
点下拉箭头,选第二个复制
定义PAD,
定义切边 工程的相 关工具, 参照视频
AUTOFORM5.0
使用AutoForm5.0作拉延+切边+翻边+反弹分析的设置步骤说明: 一、在作分析之前应准备的资料有: 1.拉延数模(DR data) 2.切边线(Trim line) 3. 表示翻边下模形状的数模 4.表示翻边PAD形状的数模 5.表示翻边刀形状的数模 以上数据都必须是单独的igs文件(如下图所示)。

AUTOFORM分析拉延成型

AUTOFORM分析拉延成型

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。

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

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

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.
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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AutoForm时不出现面丢失、面交叉等缺陷(见图1)。

图1 导入CAD模型
2.网格检查及空洞填充
工艺数模导入之后,AutoForm会自动进行网格划分,可以通过显示网格边界的方式检查网格质量,对于平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,可以通过改变参数max size值来解决问题,对于边界复杂的空洞,AutoForm填充不能得到理想结果时,需要在NX软件中对数模空洞进行填充。

3.确定分析类型、模具基准、料厚及冲压方式
(1)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incremental增量法能得到更加精确的结果。

(2)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。

(3)根据客户要求,设定料厚为0.8mm。

(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Z轴的负方向为冲压方向,工具的工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Z轴负方向,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
AutoForm提供了5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IGS格式的坯料文件;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;通过对模型中的线进行拓展而得到的线作为坯料线(见图2)。

图2 坯料尺寸确定
本次分析所采用的坯料线是由NX软件设计的,通过IGS的方式导入到模型中,材料为特深冲用热镀锌钢板DC54D+Z,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140~220MPa,抗拉强度为270~350MPa,n值不小于0.18,r值不小于1.6,断后延长率不小于36%。

AutoForm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,用户可以新建或者修改现有材料库参数,并且可以通过设置roll angle参数来设置板料的轧制方向。

6.拉延筋布置
在冲压成形中,为了限制板料的流动,需要设置各种形状的拉延筋。

AutoForm中不需要建立实际的拉延筋有限元模型,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)。

图3 等效拉延筋
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。

图4 料厚减薄
(2)成形极限图。

成形极限图刻度如图5所示,可以看出双向拉伸区域有黄色,说明有开裂的趋势,但离极限曲线还有一定安全量。

图5 成形极限
(3)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,拉延质量良好,副应变和主应变变化情况如图6、7所示。

图6 副应变变化
图7 主应变变化
(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8)。

图8 滑移线显示
10.实际板件拉延情况
随着CAE技术以及计算机技术的发展,CAE的计算精度也越来越能反映出真实情况,本文利用AutoForm 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,实际情况为拉延一次成功,无缺陷,CAE与实际情况符合较好。

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