黄铜挤压模拟实验报告(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一章 设计工模具尺寸及确定工艺参数1.1 材料及坯料尺寸材料为DIN_CuZn40Pb2,尺寸为直径90mm长25mm。 1.2 坯料温度的选择挤压温度对加工状态的组织、性能的影响极大。当所取的挤压温度值越高,挤压制品的抗拉强度、屈服强度和硬度的值下降,延伸率增大。由于黄铜管在680-720时塑性最高,而在挤压过程中由于变形、擦擦产热使坯料温度升高,为避免在挤压过程中坯料温度可能超过最佳塑性温度,所以坯料初始温度选取500。而挤压筒、挤压垫、挤压模也要预热,以防过大的热传递导致金属温度分布不均,影响制品质量,预热温度与坯料温度不能相差太大,故取300。1.3 挤压速
2、度的选取挤压速度对制品组织与性能的影响,主要通过金属热平衡来实现的。挤压速度低,金属热量逸散较多,致使挤压制品尾部出现加工组织;挤压温度高,锭坯与工具内壁接触时间短,热量传递来不及进行,有能形成变形区内的绝热挤压过程,使金属的出口温度越来越高,导致制品表面裂纹。故选挤压垫的速度为1.5mm.s-1。1.4 挤压参数的计算1.4.1 挤压模的结构尺寸设计模子选用锥模,模角,工作带长度 mm,取 mm,工作带直径, mm,裕量系数, mm,出口直径一般比工作带直径大3-5 mm,取出口直径为,入口圆角半径=3mm,模子的外形尺寸 mm,所以D取120 mm,H取70 mm。1.4.2 挤压筒的结构
3、尺寸设计(1)挤压筒内径由于挤压过程为热挤压,考虑到热膨胀,故取挤压筒内径mm(2)挤压筒长度 (1-1)式中:锭坯最大长度,对重金属为(1.5-2.5) ,mm;锭坯穿孔时金属增加的长度,mm;模子进入挤压筒的深度,mm;挤压垫厚度,mm。 mm1.4.3 挤压机的选择因挤压小规格尺寸的坯料,可选用立式挤压机。1.4.4 挤压棒的结构尺寸设计挤压棒为空心挤压棒。由于选用立式挤压机,故挤压棒外径比挤压筒内径小2-3 mm,则挤压棒外径为93 mm。1.4.5 挤压垫的结构尺寸设计采用固定式挤压垫。挤压垫的外径比挤压筒内径小值,对于立式挤压机,值取0.2 mm,则挤压垫的外径为94.8 mm。1
4、.5 挤压比的计算 (1-2)式中:坯料面积,mm 2;挤压后的管材面积,mm 2。则挤压比为3.68。 第二章 数据分析及数值模拟2.1 绘出挤压过程平面图根据以上数据,在PROE、UG环境下绘出平面,填充各个剖切面,如图2-1所示:图图2-1 平面图2.2 挤压工具三维实体图根据平面图利用UG(PROE)进行三维造型。DEFORM-3D默认每点坐标为正值,故在三维造型时应保证在各坐标轴的正方上,且保证各零件准确对位,造型使用坐标定位,为使DEFORM-3D模拟时减少单元格的个数及运行速度,可将工件剖分(下图所示),挤压模中各倒角分别设置为半径为2mm和半径3mm,本步主要运用了实体圆柱,圆
5、锥造型,各个实体图如下所示: 图2-2 挤压棒 图2-3 挤压垫 图2-4 坯料将三维图中的各个零件分开保存,并将每个零件以STL格式输出,并分别命名为wick , top die,workpice,middle die,bottom die。 图2-5 挤压筒 图2-6 挤压模2.3 数值模拟运用DEFORM-3D进行成型模拟,主要分为三步,即前处理,模拟运算,后处理。2.3.1 前处理2.3.1.1 建立新问题程序DEFORM5.03FileNew ProblemNext在Problem Name栏中填写“jyl” Finish进入前处理界面。2.3.1.2 添加对象点击按钮添加对象,依次
6、为“workpiece”,“top die”,“bottom die”,“object 4” “object 5”,,在Object Name栏中填入middle die点击Change按钮点击geometry点击import选择middle die实体文件打开;在Object Name栏中填入wick点击Change按钮点击geometry点击import选择wick实体文件打开;重复操作,依次添加workpice,top die,bottom die,middle die,wick。2.3.1.3 定义对象的材料模型在对象树上选择workpiece点击General按钮选中Plastic选
7、项(塑型)点击Assign Temperature按钮填入温度,如500(本组温度500)点击OK按钮在对象树上选择top die点击General按钮选中Rigid选项(刚性)点击Assign Temperature按钮填入温度,如300(本组温度300)点击OK按钮勾选Primary Die选项(定义为top die主动工具)如此重复,定义其它工模具的材料模型(不勾选Primary Die选项)。2.3.1.4 高速对象位置关系在工具栏点击Object Positioning按钮进入对象位置关系调整对话框根据挤压要求及实体造型调整相互位置关系点击OK按钮完成。2.3.1.5 模拟控制设置点
8、击Simulation Control按钮Main按钮在Simulation Title栏中填入“wick” 在Operation Title栏中填入”deform heat transfer” 选中SI选项,勾选“Heat transfer”和“Defromation”选项点击Step按钮在Number of Simulation Steps栏中填入模拟步数Stemp Increment to Save栏中填入每隔几步就保存模拟信息在Primary Die栏中选择top die (以挤压垫为主动工具) 在With Constant Time Increment栏中填入时间步长点击OK按钮完成
9、模拟设置;如图2-7所示: 图2-7 模拟初始条件设置 图2-8 坯料网格划分2.3.1.6 实体网格化在对象树上选择workpiece点击Mesh在Number of Elements卡上填入需要的网格数,如20000(本组实验网格划分为20000)点击Generate Mesh工件网格生成如:上图2-8所示。2.3.1.7 设置对象材料属性在对象树上选择workpiece点击Meterial点击点击完成材料属性的添加。2.3.1.8 设置主动工具运行速度在对象树上选择top die点击Movement在speed/force选项卡的type栏上选中Speed选项在Directiont选中主
10、动工具运行,如-Y(本组驻动工具运动方向为+Z)在speed卡上选中Define选项,其性质选为Constant,填入数度值(本组数值为1.5mm/s)。2.3.1.9 工件体积补偿在对象树上选择workpiece点击Property在Target Volume卡上选中Active选项点击按钮点击Yes按钮勾选Compensate during remeshing。2.3.1.10 边界条件定义 在工具栏上点击Inter-Object按钮在对话框上选择workpiece-top die点击Edit按钮点击Deformation卡Friction栏上选中Shear和Constant选项,填入摩擦
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