柔性夹钳拉形过程及其数值模拟研究

柔性夹钳拉形过程及其数值模拟研究

论文摘要

拉伸成形(简称拉形)是蒙皮类零件的重要成形方法,具有模具制造简单和回弹量小等优点。蒙皮件是构成飞机气动外形的主要零件,具有种类多、数量少、结构复杂、外形尺寸大等特点。随着大型三维曲面拉伸件被广泛应用于航空航天、高速铁路、船舶、现代建筑以及其它行业,急需一种新的拉形工艺来改善拉形质量、提高材料利用率和降低生产成本。因此,开展新型拉伸成形设备及工艺研究具有重要意义。柔性夹钳拉形是一种新型的拉形工艺,其基本原理是用柔性的离散夹钳代替刚性的整体夹钳对板料进行拉形,该工艺具有柔性好、贴模容易、材料利用率高、成形范围大和成形质量好等优点。本文利用有限元软件建立了柔性夹钳拉形有限元模型,对柔性夹钳拉形工艺进行数值模拟,研究了柔性夹钳拉形机的改进参数,柔性夹钳前后拉形回弹和起皱等问题,探讨了多点模具在柔性夹钳前后拉形中的应用,并进行了相关实验验证。本文的主要研究内容和结论如下:1.柔性夹钳拉形原理和特点分析了传统的横向拉形机和纵向拉形机的结构特点,指出了其适用范围。提出了柔性夹钳拉形方法,阐述了柔性夹钳拉形变形协调方法和柔性夹钳拉形原理,介绍了柔性夹钳拉形机的结构特点。在课题组开发的柔性夹钳拉形机上对不规则形状工件进行了柔性夹钳拉形实验,采用三维光学扫描仪对实验件进行了精度测量,介绍了柔性夹钳拉形工艺的应用。2.柔性夹钳拉形有限元模型的建立对板材拉形过程进行了力学分析,介绍了板材拉形过程的应力和应变的理论计算公式。阐述了板料塑性成形数值模拟的有限元方程及相关问题。建立了柔性夹钳拉形有限元模型,对环形件和鞍形件在相同条件下进行了柔性夹钳拉形实验和数值模拟,结果表明:实验结果与模拟结果吻合较好,验证了柔性夹钳拉形有限元模型的正确性。3.柔性夹钳拉形工艺的数值模拟基于柔性夹钳拉形时夹钳的运动特点,采用了力加载和位移加载两种加载方式对柔性夹钳拉形进行数值模拟,并对力加载和位移加载进行了对比分析。以球形件和鞍形件为例对柔性夹钳拉形和刚性夹钳拉形进行了数值模拟对比,结果表明:与刚性夹钳拉形相比,柔性夹钳拉形可以大幅减小夹持边缘的应力大小,避免应力集中现象,并且能使成形区的应变分布更加均匀,厚度减薄量更小,所需的最小过渡区长度更短。以鞍形件、球形件和M形件为例研究了夹持力大小、夹料块形状、夹钳数量、加载幅值曲线、润滑条件和过渡区长度等工艺参数对柔性夹钳拉形的影响。结果表明:在保证工件完全贴模和夹钳不脱落的情况下,较小的夹持力可以使成形件的应力分布更均匀,降低成形件拉裂的风险;夹料块形状不同时,随着夹持面积的减小,成形件的应力和等效应变也减小,但是减小的幅度很小;在拉伸成形M形等复杂曲面件时,夹钳数量越多,成形件贴模效果越好;加载幅值曲线幂次越高,摩擦系数越小或过渡区长度越长,成形件的应变和厚度分布越均匀,成形质量越好。4.柔性夹钳拉形机结构改进及其参数的数值模拟对柔性夹钳拉形机结构进行了改进,并给出了结构示意图。以球形件为例探讨了柔性夹钳前后拉形时垂直缸距夹钳钳口的距离、前拉力大小和夹料块圆角半径对成形结果的影响。结果表明:垂直缸距夹钳钳口距离越小、前拉力越大或夹料块圆角半径越大,球形件的最大应力、拉伸应变和厚度减薄量越小,且成形区的应力、拉伸应变和厚度分布更均匀,成形效果越好。对球形件在后拉和前后拉两种方式下进行了数值模拟,结果说明,球形件前后拉需要的最小贴模力小于后拉需要的最小贴模力,前后拉时有效成形区的拉伸应变和厚度减薄率远小于后拉时有效成形区的拉伸应变和厚度减薄率。5.柔性夹钳前后拉形回弹和起皱的数值模拟对拉形后回弹现象进行了力学分析,采用显式和隐式算法相结合的方法计算回弹。研究了材质、润滑条件、预拉率和板材厚度对球形件回弹的影响,结果表明:板材的弹性模量和屈服强度越大、润滑条件越好、预拉率越大或板材越厚,成形件的卸载回弹量越小;四种条件下,柔性夹钳前后拉的回弹量均最小,柔性夹钳后拉的回弹量均居中,刚性夹钳拉形的回弹量均最大。基于板材在不易贴模区域的无约束自由成形的特点,给出了起皱缺陷的判定方法。对柔性夹钳前后拉形时鞍形件的起皱过程进行了数值模拟,分析了不同区域是否起皱的原因。研究了材质、润滑条件、预拉率和板材厚度对鞍形件起皱的影响,结果表明:板材的弹性模量和屈服强度越大、润滑条件越差、预拉率越大或板材越厚,成形件的皱曲量越小;四种条件下,柔性夹钳前后拉的皱曲量均最小,柔性夹钳后拉的回弹量均居中,刚性夹钳拉形的皱曲量均最大。通过数值模拟得出了三种拉形方式下不同板厚时鞍形件无起皱极限图。6.多点模具在柔性夹钳前后拉形中的应用及数值模拟采用课题组开发柔性夹钳前后拉形装置配合多点模具进行柔性夹钳拉形实验,结果表明:工件在过渡区很短的情况下实现了完全贴模,夹钳在拉形过程中随模具形状发生了自协调转动,相邻夹钳间隙区域的板材实现了自由流动。介绍了多点模具成形时特有的成形缺陷——压痕,阐述了两种主要的压痕分布形式。以球形件和鞍形件为例对柔性夹钳前后拉形时的压痕分布进行了数值模拟,结果表明厚向应变可以用来描述压痕。分析了过渡区长度、板材厚度、曲率半径和材质对压痕的影响,结果表明:过渡区越长、板材越厚、曲率半径越大或板材的屈服应力越大,压痕越轻微;通过板料与多点模之间放置弹性垫来抑制压痕。探讨了多点模具与目标工件的关系、冲头坐标的计算方法、多点模具调形软件和回弹补偿方法等问题,对柔性夹钳前后拉形进行回弹补偿数值模拟,并对回弹补偿方法进行实验验证。结果表明:通过两次补偿后,球形件和鞍形件的成形误差都显著减小,实验结果验证了多点模具回弹补偿方法的可行性。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 板材柔性成形方法
  • 1.2.1 水火弯板成形
  • 1.2.2 激光成形
  • 1.2.3 喷丸成形
  • 1.2.4 单点渐进成形
  • 1.2.5 多点成形
  • 1.3 板材传统拉形
  • 1.3.1 拉形工艺
  • 1.3.2 拉形设备
  • 1.3.3 国内外研究现状
  • 1.4 板材柔性拉形
  • 1.4.1 拉形模具柔性化
  • 1.4.2 夹持方式柔性化
  • 1.5 选题的意义及主要研究内容
  • 1.5.1 选题意义
  • 1.5.2 主要研究内容
  • 1.6 小结
  • 第2章 柔性夹钳拉形原理和特点
  • 2.1 引言
  • 2.2 横向拉形机与纵向拉形机
  • 2.2.1 横向拉形机
  • 2.2.2 纵向拉形机
  • 2.3 柔性夹钳拉形机
  • 2.3.1 变形协调原理
  • 2.3.2 柔性夹钳拉形原理
  • 2.3.3 柔性夹钳拉形机特点
  • 2.4 柔性夹钳拉形实验及应用
  • 2.5 小结
  • 第3章 柔性夹钳拉形有限元模型的建立
  • 3.1 引言
  • 3.2 板材拉形的力学分析
  • 3.3 有限元理论
  • 3.3.1 连续介质力学基本方程
  • 3.3.2 虚功方程和虚功率原理
  • 3.3.3 动态显式有限元方程
  • 3.3.4 时间积分方法
  • 3.4 柔性夹钳拉形有限元模型
  • 3.4.1 有限元模型
  • 3.4.2 单元的选择
  • 3.4.3 材料模型的选择
  • 3.4.4 接触和摩擦模型的选择
  • 3.5 柔性夹钳拉形有限元模型的验证
  • 3.5.1 拉形实验
  • 3.5.2 数值模拟
  • 3.5.3 对比分析
  • 3.6 小结
  • 第4章 柔性夹钳拉形工艺的数值模拟
  • 4.1 引言
  • 4.2 柔性夹钳力加载与位移加载
  • 4.2.1 加载特点
  • 4.2.2 拉形力的计算
  • 4.2.3 拉形位移的计算
  • 4.2.4 力加载与位移加载数值模拟对比
  • 4.3 柔性夹钳拉形与刚性夹钳拉形对比
  • 4.3.1 应力对比
  • 4.3.2 应变对比
  • 4.3.3 厚度对比
  • 4.3.4 最小过渡区长度对比
  • 4.4 工艺参数的数值模拟
  • 4.4.1 夹持力大小对成形的影响
  • 4.4.2 夹料块形状对成形的影响
  • 4.4.3 夹钳数量对成形的影响
  • 4.4.4 加载幅值曲线对成形的影响
  • 4.4.5 摩擦系数对成形的影响
  • 4.4.6 过渡区长度对成形的影响
  • 4.5 小结
  • 第5章 柔性夹钳拉形机结构改进及其参数的数值模拟
  • 5.1 引言
  • 5.2 柔性夹钳拉形机结构改进
  • 5.3 垂直缸距夹钳钳口距离对成形结果的影响
  • 5.4 前拉力大小对成形结果的影响
  • 5.5 夹料块圆角半径对成形结果的影响
  • 5.6 最小成形力
  • 5.6.1 最小后拉力
  • 5.6.2 最小前拉力
  • 5.6.3 最小后拉力与最小前拉力对比
  • 5.7 小结
  • 第6章 柔性夹钳前后拉形回弹和起皱的数值模拟
  • 6.1 引言
  • 6.2 回弹的数值模拟方法
  • 6.2.1 力学分析
  • 6.2.2 回弹算法
  • 6.3 回弹的数值模拟
  • 6.3.1 回弹的预测
  • 6.3.2 材质对回弹的影响
  • 6.3.3 润滑条件对回弹的影响
  • 6.3.4 预拉率对回弹的影响
  • 6.3.5 板材厚度对回弹的影响
  • 6.4 皱纹的产生与判断
  • 6.5 鞍形件起皱特点及过程分析
  • 6.6 起皱的数值模拟
  • 6.6.1 材质对起皱的影响
  • 6.6.2 润滑条件对起皱的影响
  • 6.6.3 预拉率对起皱的影响
  • 6.6.4 板材厚度对起皱的影响
  • 6.6.5 无起皱极限
  • 6.7 小结
  • 第7章 多点模具在柔性夹钳前后拉形中的应用及数值模拟
  • 7.1 引言
  • 7.2 多点模具在柔性夹钳前后拉形中的应用
  • 7.3 压痕的形成和抑制方法的数值模拟
  • 7.3.1 压痕的分布形式
  • 7.3.2 压痕的数值模拟
  • 7.3.3 压痕的影响因素
  • 7.3.4 压痕的抑制
  • 7.4 多点模具回弹补偿
  • 7.4.1 多点模具的调形
  • 7.4.2 多点模具回弹补偿方法
  • 7.4.3 多点模具回弹补偿的数值模拟
  • 7.4.4 实验验证
  • 7.5 小结
  • 第8章 结论与展望
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的学术论文及主要成果
  • 一. 发表的学术论文
  • 二. 参与项目
  • 致谢
  • 相关论文文献

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