DEFORM2D软件的操作与实例演练.docx

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DEFORM2D软件的操作与实例演练

学生学号

实验课成绩

学生实 验报告 书

 

实验课程名称

材料成型CAE综合实验

开 课学院

指导教师姓名

学 生姓 名

学生专业班级

 

--

学年

学期

 

实验教学管理基本规范

实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节;实验报告是反映实验教学水平与质量的重要依据。

为加强实验过程管理,改革实验成绩考核方法,改善实验教学效果,提高学生质量,特制定实验教学管理基本规范。

1、本规范适用于理工科类专业实验课程,文、经、管、计算机类实验课程可根据具体情况参照执行或暂不执行。

2、每门实验课程一般会包括许多实验项目,除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实验报告外,其他实验项目均应按本格式完成实验报告。

3、实验报告应由实验预习、实验过程、结果分析三大部分组成。

每部分均在实验成绩中占一定比例。

各部分成绩的观测点、考核目标、所占比例可参考附表执行。

各专业也可以根据具体情况,调整考核内容和评分标准。

4、学生必须在完成实验预习内容的前提下进行实验。

教师要在实验过程中抽查学生预习情况,在学生离开实验室前,检查学生实验操作和记录情况,并在实验报告第二部分教师签字栏签名,以确保实验记录的真实性。

5、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩,完整保存实验报告。

在完成所有实验项目后,教师应按学生姓名将批改好的各实验项目实验报告装订成册,构成该实验课程总报告,按班级交课程承担单位(实验中心或实验室)保管存档。

6、实验课程成绩按其类型采取百分制或优、良、中、及格和不及格五级评定。

附表:

实验考核参考内容及标准

观测点

考核目标

成绩组成

实验预习

1.预习报告

2.提问

3.对于设计型实验,着重考查设计方案的科学性、可行性和创新性

对实验目的和基本原理的认识程度,对实验方案的设计能力

20%

实验过程

1.是否按时参加实验

2.对实验过程的熟悉程度

3.对基本操作的规范程度

4.对突发事件的应急处理能力

5.实验原始记录的完整程度

6.同学之间的团结协作精神

着重考查学生的实验态度、基本操作技能;严谨的治学态度、团结协作精神

30%

结果分析

1.所分析结果是否用原始记录数据

2.计算结果是否正确

3.实验结果分析是否合理

4.对于综合实验,各项内容之间是否有分析、比较与判断等

考查学生对实验数据处理和现象分析的能力;对专业知识的综合应用能力;事实求实的精神

50%

实验课程名称:

材料成型CAE综合实验    

实验项目名称

DEFORM-2D软件的操作与实例演练

实验成绩

实验者

专业班级

组 别

  

同组者

实验日期

第一部分:

实验预习报告(包括实验目的、意义,实验基本原理与方法,主要仪器设备及耗材,实验方案与技术路线等)

一、实验目的

1)了解认识DEFORM软件的窗口界面。

2)了解DEFORM界面中功能键的作用。

3)掌握利用DEFORM有限元建模的基本步骤。

4)利用DEFOR模拟铸造成型过程(包括Pre、Simulator、PostProcesser)。

二、实验原理

DEFORM是一套基于有限元的工艺仿真系统,用于分析金属成形及其相关工业的各种成形工艺和热处理工艺。

通过在计算机上模拟整个加工过程,帮助工程师和设计人员:

设计工具和产品工艺流程,减少昂贵的现场试验成本。

提高工模具设计效率,降低生产和材料成本。

缩短新产品的研究开发周期。

DEFORM-2D(二维)适用于各种常见的UNIX工作站平台(HP,SGI,SUN,DEC,IBM)和Windows-NT微机平台。

可以分析平面应变和轴对称等二维模型。

它包含了最新的有限元分析技术,既适用于生产设计,又方便科学研究。

三、实验步骤

1.DEFORM前处理过程(Pre Processer)

1)进入DEFORM前处理窗口。

2)了解DEFORM前处理中的常用图标

3)设置模拟控制

4)增加新对象

5)网格生成

6)材料的选择

7)确立边界条件

8)温度设定

9)凸模运动参数的设置

10)模拟控制设定

11)设定对象间的位置关系

12)对象间关系“Inter-Object”的设定

13)生成数据库

14)退出前处理窗口

2.DEFORM求解(SimulatorProcesser)

3.DEFORM后处理(PostProcesser)

1)了解DEFORM后处理中的常用图标。

2)步的选择

3)真实应变

4)金属流线

5)载荷——行程曲线

四、实验任务

已知条件 ﻭ毛坯尺寸:

底面半径60mm,高度200mm

毛坯材料:

AISI-1025[1800-2200F(1000-1200℃)ﻭ毛坯温度:

1200℃ ﻭ单元数:

1000 ﻭ模具尺寸:

宽度200,高度60ﻭ上模压下量100mm,压下速度10mm/sﻭﻭ完成如下操作

(1)建立DEFORM-2D/Preprocessor圆柱体镦粗模拟分析模型,生成以“姓名拼音-学号”命名的.DB文件,如:

金坤操作命名为JinKun-06ﻭ

(2)对镦粗过程进行模拟,完成以下操作:

ﻭ1)测量压下量分别为25mm、50mm、75mm、100mm时毛坯底面半径和最大半径,作出行程-毛坯底面半径、行程-毛坯最大半径变化曲线。

2)输出毛坯等效应变图ﻭ3)输出载荷-行程曲线ﻭﻭ(3)对上模压下速度分别为10mm/s、20mm/s、30mm/s、40mm/s进行模拟,完成 以下操作:

1)测量四种上模压下速度下,毛坯最终成形底面半径和最大半径,作出速度-毛坯底面半径、速度-毛坯最大半径变化曲线。

2)测量四种上模压下速度下,毛坯最大载荷值,作出速度-载荷变化曲线ﻭ3)测量四种上模压下速度下,毛坯最大和最小等效应变值,作出速度-最大应变、速度-最小应变变化曲线。

 

第二部分:

实验过程记录(可加页)(包括实验原始数据记录,实验现象记录,实验过程发现的问题等)

一、前处理

1.进入DEFORM前处理窗口

在安装有WINdows操作系统和deform-2D软件的系统中,单击启动软件。

选择file|new,增加一个新问题,出现问题设置窗口。

保持系统设置不变,单击next按钮,打开deform-2D前处理器,进入前处理环境。

如图1.1所示:

图1.1

2.设置模拟控

单击

图标,打开“simulationcontrol”窗口。

在该窗口中改变模拟标题为newtrial,选择系统单位为“SI”,其他默认为系统设置,单击OK按钮退出窗口。

如图2.1所示:

图2.1

3.增加新对象通过单击对象树下等插入对象按钮

,添加新对象workpiece,单击

按钮,为新增对象建立几何模型。

单击edit按钮,出现一个空白表格,在表格中顺序顺序(逆时针)输入各特征点等坐标X、Y、R。

输入完成后,单击apply按钮,将数据写入系统,此时系统中将显示所见图形。

再次单击插入对象按钮,插入上下模Topdie、bottomdie。

如图3.1所示:

图3.1

4.网格生成

为了将workpiece生产网格,单击mesh按钮。

在Tool标签下对网格数量进行选择,设置为2000,如图4.1.1所示。

在detailedsettings中将SizeRatio设置为1.如图4.2.2所示:

单击GenerateMesh按钮,生成网格如图4.2所示:

图4.2

5.材料的选择

单击“workpiece使其高亮显示,单击材料按钮,右边显示材料选择窗口,单击steel,选择材料AISI-1025[1800-2200F(1000-1200C)]。

单击AssignMaterial按钮,将所选材料导入到Workpiece中,如图5-1所示:

图5-1

6.模拟控制设定

单击

图标,打开模拟控制窗口,再单击step按钮进入步控制,依次对各项进行设置,单击ok退出,如图6所示:

图6

7.确立边界条件

单击按钮

进入边界条件选择窗口,如图7所示:

单击选择按钮,用鼠标选择左上角第一点,继续选择左下角第二点,两点选择后,毛坯对称中心轴将高亮显示,这便是毛坯的边界。

边界选好后,单击按钮,“Velocity”会出现“X,Fixed”,说明边界条件已经确定。

图7

8.温度设定

次单击“workpiece”、“TopDie”、“BottomDie”中的general图标,在“Temperature”中单击Assigntemperature按钮,输入合适的温度值,单击OK,使温度确定下来。

如图8。

图8

9.设置对象间的位置关系

单击

按钮,弹出如图7.1所示的窗口,在此窗口中可设定对象间的位置关系。

单击interference按钮,显示如图7.2所示的窗口。

选择PositioningObject为“Workpiece”,“reference”中选择“TopDie”,在“ApproachDirection”选择方向为“Y”,单击“Apply”按钮,毛坯与凸模的位置关系就确定了。

同理设置“BottomDie”在“ApproachDirection”选择方向为“-Y”,单击“Apply”按钮,毛坯与凹模的位置关系就确定了。

图7.1图7.2

10.对象间关系“Inter-Object”设定

单击

按钮,由于当前没有设定关系,会弹出一个对话框询问是否希望系统添加默认的关系,单击Yes按钮后,进入过盈对象关系设定窗口,如图8.1所示:

图8.1

选择TopDie—

(1)workpiece,单击Edit,将constantly选项设置为0.3,其他为系统默认设置即可,单击close。

同样设置BottomDie—

(1)workpiece。

单击图标

,然后单击GenerateAll按钮,毛坯与凸凹模的接触即生成,单击Ok退出。

如图8.2所示:

图8.2

11.凸模运动参数的设置

单击“Topdie”,待其高亮显示后单击Movement图标,设定凸模的运动参数,如图9.1所示:

图9.1

12.生成数据库

单击

按钮,出现如图9.1所示的窗口,单击Check按钮,开始对各项数据进行检查。

检查无误后,单击Generate按钮生成数据库。

单击Close按钮,退出该窗口。

图9.1

10.退出前处理窗口

单击保存按钮,关闭前处理窗口。

二.Deform求解

1.打开一个预保存的问题

2.求解,单击Run,开始模拟,如图2.1所示:

图2.1

三.Deform后处理

当模拟完成后,单击“postprocessor”中的“Deform-2DPost”,弹出后处理窗口。

测量镦粗后锻件底面半径

(2)

1)单击按钮

,然后鼠标先后点击镦粗后锻件地面的两断点。

如图1.1所示:

图1.1

压下量(mm)

底面半径(mm)

最大半径(mm)

25

60.96

66.15

50

63.48

72.61

75

67.80

80.15

100

75.00

89.41

2)输出毛坯等效应变图

3)单击图标

,按图3.1所示进行设置,单击Ok得到载荷行程曲线,如图3.2所示:

图3.1

图3.2在速度为20mm/s时的载荷行程曲线

改变上模下压速度,分别为20mm/s、30mm/s、40mm/s进行模拟,求出不同速度下对应的最大载荷值

在速度为20mm/s时的等效应变图和载荷行程曲线

在速度为30mm/s时的等效应变图和载荷行程曲线

在速度为40mm/s时的等效应变图和载荷行程曲线

 

实验结果:

压下速度(mm/s)

底面半径(mm)

最大半径(mm)

最大载荷值(KN)

最大应变

最小应变

10

75.00

89.41

1210

1.36

0.0234

20

75.45

89.05

1310

1.30

0.0354

30

75.37

88.86

1370

1.29

0.0429

40

75.59

88.74

1410

1.28

0.0484

1)速度-毛坯底面半径、速度-毛坯最大半径变化曲线

2)速度-载荷变化曲线

 

3)速度-最大应变、速度-最小应变变化曲线

 

教师签字__________

第三部分结果与讨论(可加页)

一、实验结果分析(包括数据处理、实验现象分析、影响因素讨论、综合分析和结论等)

(1)在同一压下速度下,若增大压下量,则毛坯底面半径增大,最大半径也增大。

(2)当压下量一定时,若增加压下速度,则底面半径增大,最大半径减小,最大载荷值增大,最大应变减小,最小应变增大。

二、小结、建议及体会

通过老师的讲解和PDF的学习,初步运用了DEFORM进行简易的应用,通过镦粗的前处理和求解以及后处理,对DEFORM有了一个全面的认识,虽然只是材料成型方面的应用,没有涉及到热处理的学习,但感觉DEFORM很强大,如果能把AUTOCAD与DEFORM联系在一起能使自己的学习更加全面。

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