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Simulation KBC-FE pour striction Prediction
Dans un procédé d'estampage à chaud, l'utilisation d'une ébauche de forme optimisée non seulement réduire les coûts de matériel, mais aussi contribuer à réduire la présence de défauts, tels que la striction, la fissuration et le froissement. La forme blanche initiale affecte le flux de matière significative au cours de la formation, et donc une conception judicieuse de la forme vierge est essentielle à la réussite du processus d'estampage à chaud et à la qualité des produits finaux. Pour réduire les efforts des expériences d'essais et d'erreurs pour déterminer la géométrie vierge optimale, simulation KBC-FE a été prouvé être une méthode très efficace pour réduire au minimum les zones avec striction. En utilisant cette technique, chaque simulation prend environ 2 heures, tout en parallèle le calcul du module de nuage pour la prédiction striction est terminée dans les 4 heures.
figure 4 montre l'évolution de la forme blanche utilisée dans le marquage à chaud, un exemple de porte d' automobile composant interne. La forme vierge initiale, adoptée à partir d'un procédé classique d'estampage à froid, a été d'abord utilisé dans la simulation KBC-FE. Les résultats expérimentaux de la figure 4 (a) montrent que grand échec (fissure ou striction) zones sont visibles après l'estampage à chaud. Après une itération de l'optimisation de la forme du flan, on peut voir sur la figure 4 (b) un groupe presque entièrement couronnée de succès est formée avec beaucoup moins de striction, par rapport à l' aide de la forme du flan initial. On peut voir qu'il ya encore une indication de striction au niveau des poches en haut à droite et à gauche les coins du panneau. Après une optimisation plus poussée de la figure 4 (c), la forme vierge optimisé a finalement été obtenu sans striction visible sur le panneau. La forme blanche optimisée déterminée par la simulation KBC-FE a été vérifiée expérimentalement par estampage à chaudessais effectués sur une ligne de production entièrement automatisée offerte par un fabricant de système de production.
Simulation KBC-FE pour la prévision Outil vie
FE simulations classiques des procédés de formage des métaux sont effectués pour un seul cycle. Cependant, dans un environnement de production, de multiples cycles de formage sont réalisées sur un instrument donné, lorsqu'il est constaté que l'augmentation du nombre de cycles de formation se traduit par une variation accrue entre les composants formés. Cette variation au cours de plusieurs cycles de chargement outil est le résultat de la modification de la topographie superficielle. Par exemple, le chargement de plusieurs cycles d'outils avec des revêtements fonctionnels formant conduira à une réduction de l'épaisseur du revêtement en raison de l'usure. Par ailleurs, la rupture du revêtement sera également influencée par la formation de paramètres tels que la charge / pression, en formant des vitesses, etc. La technique KBC-FE permetsimulation de tôle processus dans des conditions de chargement multi-cycles de formation, ce qui est essentiel pour la prédiction d'outils avec des revêtements fonctionnels avancés formant la vie en service.
Pour étudier les effets de la force de maintien en blanc sur la vie de l'outil, les valeurs de 5, 20 et 50 kN de force de maintien vierges ont été examinés pour une vitesse de formation constante de 250 mm / s. La figure 5 montre la distribution de l' épaisseur du revêtement de l' outil restant avec différentes forces de maintien vides après 300 cycles de mise en forme. Cela indique clairement que l'épaisseur de la couche restante décroît avec une augmentation de la force de maintien vide.
La figure 6 montre la répartition de l' épaisseur et de la pression résiduelle revêtement avec des forces de maintien vierges de 5, 20 et 50 kN, respectivement, le long de la distance curviligne de la matrice après 300 cycles de formage. Depuis la région AB représente le ent de la filièrerégion rance pendant le processus de cintrage en forme de U, la pression et la distance par rapport à l'usure dans cette région étaient beaucoup plus élevés que les autres régions de la matrice. Par conséquent, l'usure du revêtement est produite principalement dans ce domaine. Il y a deux valeurs de crête de la réduction de l'épaisseur du revêtement à 20 kN et 50 kN, qui correspondent aux deux pics sous la pression. Pendant ce temps, l'épaisseur de la couche restante décroît avec l'augmentation de la force de maintien vide. Les plus faibles épaisseurs de revêtement restant avec les forces de maintien vierges de 5, 20 et 50 kN, étaient 0.905, 0.570 et 0.403 microns, respectivement, où l'épaisseur du revêtement initial était de 2,1 microns.

Figure 1: Comparaison entre les souches expérimentales et prédites formant limites à différentes températures. Les souches limites de formage augmentent à mesure que la température augmente, à une vitesse constante de 250 mm/ s, ou de manière équivalente, un taux de 6,26 s -1 souche. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 2: diagramme schématique de la connaissance basée sur le cloud FE simulation d'un procédé de formage de tôle. Les logiciels commerciaux de simulation FE, est utilisé pour exécuter la simulation et d'exporter les résultats requis pour les modules individuels. Les modules, par exemple, formabilité, transfert de chaleur, la force post-formage (microstructure), prédiction de vie de l' outil, la conception de l' outil, etc., fonctionnent simultanément et indépendamment dans le nuage, donc permettant l'intégration des connaissances de pointe provenant de sources multiples dans des simulations FE . S'il vous plaît clbeurk ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 3: Géométrie de la pièce de travail et des outils pour la forme en U flexion simulation. Les outils, à savoir, poinçon, serre - flan et meurent, sont modélisés à l' aide des éléments rigides. éléments Shell sont utilisés pour la pièce de travail des éléments (en blanc). S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 4: Evolution de forme blanc pour l' estampage à chaud d'un panneau intérieur de la porte (affichée dans la simulation FE). À gauche: Les chiffres de cadres verts représentent des formes vides à chaque étape d'optimisation, et ceux en rougecadres correspondent à la forme vierge avant son optimisation. A droite: striction résultats de prédiction à chaque étape d'optimisation. (A) Les premiers résultats avec un grand échec (fissuration / striction représentés en couleur rouge), (b) Réduction de l' échec avec un certain striction après la première étape de l' optimisation, (c) de forme vierge optimisée finale sans striction visible. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 5: La répartition de l' épaisseur du revêtement restant (affiché dans la simulation FE) avec des forces de maintien vides: (a) 5 kN, (b) de 20 kN, et (c) 50 kN, après 300 cycles de formation à une vitesse d'estampage constante de 250 mm / s. S'il vous plaîtcliquez ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 6: La prédiction de pression de contact et l' épaisseur du revêtement restant avec des forces de maintien vides: (a) 5 kN, (b) de 20 kN, et (c) 50 kN, le long de la distance curviligne de la filière à une vitesse d'estampage constante de 250 mm / s. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.