马鞍形船体板冷压成形回弹数值模拟研究.docx
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1、马鞍形船体板冷压成形回弹数值模拟研究何新英I吴家鸣2(I.广州航海学院船舶工程系,广州510725;2.华南理工大学交通学院,广州510640)摘要:马鞍形是船体外板中比较常见的一种,在船体板的冷压成形中回弹是影响成形质量的主要因素之一.针对马鞍形船体钢板冷压及回弹过程进行仿真模拟,并着重探讨了板厚及曲率对回弹特性的影响规律,为工程实践中如何把握回弹规律开展模具补偿设计提供参考依据。关健词:马鞍形船体板;冷压成形;回弹;数值模拟中图分类号:TG386文献标志码:ADOIResearchontheNumericalSimulationofSpringbackforSaddle-shapedShi
2、pHullPlateinAir-bendingHEXin-yingl,WUJia-ming2(1.DepartmenlofInstituteofShippingEngineering.GuangzhouMariiimeCollege,Guangzhou510725.China;2SchlofTrafficandCommunications.SouthChinaUniversityofTechnology.,Guangzhou510640.China)Abstract:SpringbackisarealprobleminIheshipbuildingindustry,whilesaddle-sh
3、apedisarelativelycommoninshiphullplate./thispaper;analyzedtheinfluenceruleofspringbackjsheetthicknessanddifferentcurfatrechange(x)nditionsofsculclle-shapedshiphullplateracconlingtothespringbucksimulation,whichprovideabcsisfi)rtheuseofthesubsequentSPringbaCklaw()fdiecompensation.Keywords:saddle-shape
4、dshiphullplate:air-bending;springback;numericalsimulation0引言在船体外板的三维曲面中,马鞍形是船体外板中比较常见的一种,长期以来对于这一类特殊形状的三维船体板的制造只能通过手控机械加工或者水火成形,不适合造船自动化、数字化的发展内。近年来所研究的多点成形冷压法逐渐成为开展船体板自动化加工的有效途径之一。而回弹是船体板冷压成形中影响成形质量的主要因素之-.因此,如何精确的预测出回弹量在船体外板冷压成形中是一个非常关键的因素。有限元数值模拟技术的引入,为推动回弹问题的解决提供了有利的工具。本文基于前期研究工作的基础,以QM5钢板为例,对马鞍
5、形的船体板进行回弹模拟,分析影响回弹量的因素,探讨马鞍形面成形的回弹规律,为后续的利用回弹规律进行模具补偿提供依据,提高造船的自动化和数字化技术.1船体外板冷压成形回弹败值模拟在前期的相关研充中,文献3已针对船体外板冷弯成形回弹数值模拟的关键技术进行过研充,本文将在此基础上着重讨论相关影响规律。1.1 回弹数值横拟的材料模型本文采用Q345钢板材料进行回弹模拟,采用双线性各向同性硬化材料模型在进行回弹模拟的数值模型中,材料的线切线模量E,、泊松比4、屈服强度大和弹性模量E对网弹模拟结果影响很大,其中线切线模量E和屈服强度G影响最大。为保证回弹模拟的准确性,本文通过试凑法,不断调整模型中的参数值
6、,使模拟值尽可能接近实验值,最后求得线切线模量E=201000MPa,泊松比作0.3,屈服强度0产350MPa,弹性模量E=206800MPa.回弹模拟时,马鞍形板采用L=K)OOmm的正方形板,用SOLlDl64单元体划分网格。1.2 回弹横拟过程船体外板冷压成形PI弹模拟的全过程包括加载冷压过程和卸载PI弹过程两部分HL在加载弯曲成形模拟时采用动态显式算法,卸载回弹模拟时采用静态隐式算法*模拟时首先按目标工件形状建立凸凹模型面,应用软件ansys/ls-dyna动态显式模拟船板成形。把成形前板料的单元结点坐标存入数据文件中,数据文件和数据文件相加可得到目标工件的结点坐标数据文件。成形分析得
7、到的冲压件成形后的结点位移存人数据文件中。卸我回弹,显隐式算法转换,移去上下模具,导入加载时动态显式模拟得到的、保存有几何形状和应力的成形工件数据,用静态隐式进行卸载过程模拟,得到的结点回弹位移存入数据文件中,把和的相应结点位移坐标数据相加,得到成形回弹后的工件形状结点坐标,存人数据文件newpartdat,比较文件和,即可得出试冲工件与目标工件的型面误差从而进行回弹分析。2马鞍形面回弹影响因素分析马鞍形面为双抛物曲线,如图1所示,其目标形状由R和r两个参数共同决定,其中,R为马鞍面在XoZ对称面处截面轮廓线半径,即弧曲率半径BOB;/为马鞍面在YoZ对称面处截面轮廓线半径,即弧AoA的曲率半
8、径。图1马鞍型面图马鞍形面的变形比较复杂,即使是正方形板材,各边缘结点的压合顺序也不相同,从而造成各节点的回弹量也不相同。由于模型的对称性,为节省计算时间,取模型的1/4作为研究对象,模拟时,上下模具在A处最先压合,随着下模具的下压,压合的范围逐渐向C、O处扩展,最后B处合模。图2为板材尺寸1000mm1000m20mm,AOA曲率半径为1500mm,BOB曲率半径为300Omm的马鞍形件回弹前后的轮廓比较图。图中,I部分为回弹前轮廓线,II部分为回弹后的马鞍形件。由图2可知,OA边产生了向下方向的位移,OB边产生了向上方向的位移,可见,回弹后各曲率半径都要增大。因此,节点C的回弹受AC边和B
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