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1.
弹性力学问题的无网格方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用移动最小二乘近似方法,给出了场变量的近似表达形式。利用修正的变分原理,给出了一种易于实施的求解弹性力学问题的无网格方法。对权函数及其参数的选取进行了有益的探讨。算例验证了方法的可行性,数值计算结果与解析解非常接近。  相似文献   
2.
体积成形有限元模拟软件CASFORM的开发研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
简要介绍了作者自主开发的体积成形有限元模拟软件CASFORM及其关键技术,并给出了大量的实例分析。CASFORM主要由前处理模块,有限元分析模块,后处理模块,有限元网格生成模块和网格再划分及数据传递模块以及材料数据库和模拟数据库等构成,该软件能够分析各种体积成形工艺,包括锻造、挤压、拉拔等。能够预测缺陷的生成,验证和优化工艺/模具设计方案,该软件既能模拟等温成形过程,也可以模拟非等温成形过程,即可进行单工位成形分析,也可进行多工位成形分析。该软件界面友好,使用方便,可靠性和自动化程度高,是模具和工艺设计方案验证和优化的有力工具。  相似文献   
3.
全自动四边形有限元网格生成-Ⅰ:区域分解法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种适用于金属体积成形有限元分析的全自动四边形网格生成算法区域分解法,对该算法的一些关键技术,如几何形状的表示、关键点的确定、网格密度的生成、节点的生成、边界单元的生成、剖分准则、模式匹配、光滑处理以及半带宽的优化等进行了详细的介绍.以该算法为基础,成功开发了全自动四边形网格生成软件AUTOMESH.并给出了一些网格划分的实例,验证该算法的可靠性.  相似文献   
4.
非对称复杂形状连杆模锻的三维有限元模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
作为重要的传力件,连杆在工业中具有广泛的应用。以一个非对称复杂形状连杆为对象,在对其进行工艺分析的基础上,采用大型体积成形有限元数值模拟软件DEFORM3D对其模锻工艺进行了数值模拟,得到了变形过程不同时刻连杆的变形情况、等效应变和等效应力的分布以及连轩模锻成形时的压力行程曲线,最后给出了结论。  相似文献   
5.
金属塑性成形过程的微观组织模拟与优化技术研究现状   总被引:8,自引:4,他引:8  
介绍了金属塑性成形过程中微观组织演变的数学模型和常用的微观组织优化目标函数 ,给出了金属塑性成形微观组织模拟和优化的主要方法———微观遗传算法和灵敏度分析方法的基本原理 ,叙述了近年来国内外金属塑性成形微观组织模拟与优化研究概况。  相似文献   
6.
刚塑性有限元模拟中体积变化问题处理方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了在塑性有限元分析金属体积成形问题中引起体积变化的原因 ,指出在采用罚函数方法引入体积不可压缩条件的刚塑性有限元模拟中惩罚因子、增量步长、节点调整、网格密度和重划次数等是引起体积变化的主要原因。针对所分析原因 ,在现有的方法基础上提出基于三维有限元的节点调整和体积补偿新方法 ,并在实际模拟中应用 ,得到较好的效果 ,提高了模拟的精度和可信度。  相似文献   
7.
飞边槽结构形式对模锻成形的影响   总被引:2,自引:2,他引:2  
开式模锻中飞边槽的形式对锻件成形过程的影响较大。本文通过大型体积成形有限元模拟软件DEFORM对采用不同形式飞边槽的锻件锻造过程进行了模拟,通过比较模拟结果得出不同形式飞边槽对模锻成形的影响,并就不同形式飞边槽在开式模锻中对模具型腔的填充性和模锻力的影响进行了详细分析。  相似文献   
8.
独立提出并研究开发了一种密度控制和区域分解相结合的四边形网格自动生成方法,简称区域分解法。以区域分解法为基础,自主开发了商品化网格自动生面/再生成软件AU-TOMESH,并已经在中国版权保护中心进行了软件著作权登记。介绍区域分解法和软件AU—TOMESH,并给出多个划分实例。  相似文献   
9.
淬火过程是一个温度、相变、应力应变相互影响的材料非线性过程。根据淬火过程的特点,提出了一种新的计算弹塑性比例系数的方法,使用该方法可以求解过渡单元的弹塑性比。在模拟过程中,为了提高计算精度、减少计算时间,提出了两种加速弹塑性比例系数收敛的方法:弹性逼近法和插值方法。应用弹性逼近法和插值方法对无相变冷却过程和有相变冷却过程进行有限元模拟,将模拟所得应力变化曲线与实验结果相比较。结果表明,弹性逼近法和插值方法可以显著减少弹塑性比例系数的迭代次数,计算得到的应力值与实验结果吻合较好。  相似文献   
10.
用有限元技术对气体淬火工艺进行了模拟.以零件表面平均硬度、表面硬度标准差、平均表面等效残余应力、表面残余应力的标准差、零件的变形程度为目标建立了评估函数,以换热系数、预热温度、淬火气体的温度为目标变量,研究了工艺参数对淬火结果的影响.结果表明,换热系数是影响淬火结果的主要因素,淬火介质的温度及零件的预热温度对于零件淬火后的性能影响很小;在工艺参数优化时,换热系数是一个理想的目标变量.  相似文献   
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