摘要:對鐵路用上心盤熱模壓成形過程進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,得到了上心盤成形過程的應(yīng)力場、應(yīng)變場。對在實驗中工藝參數(shù)選擇及模具修正起到了重要指導(dǎo)作用。
關(guān)鍵詞:模壓成形;數(shù)值模擬
一、引言
隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,鐵路運(yùn)輸能力也在不斷增強(qiáng),這就要求進(jìn)一步提高鐵路運(yùn)行的可靠性、安全性和快速性。
鐵路貨車上心盤是貨車車體底部一個重要的支撐零件,在鐵路運(yùn)行中一直承受車體的整體重量,要求其具有較高的抗疲勞性能和整體綜合性能。
某機(jī)車廠針對上心盤生產(chǎn)和使用中存在的問題將生產(chǎn)工藝從鑄造生產(chǎn)改為水壓機(jī)上的熱模壓成形。為深入研究該成形方式是否可行,本文采用有限元法對上心盤熱模壓成形過程進(jìn)行了數(shù)值模擬分析。
二、模擬分析模型的建立
上心盤從結(jié)構(gòu)上具有對稱性,以兩個平面坐標(biāo)軸對稱,在長度方向上相差很小,熱模壓成形過程中金屬流動也以兩個坐標(biāo)軸對稱,金屬成形過程中對中間環(huán)形部分具有幾乎完全一致的流動規(guī)律。為提高計算效率、節(jié)省計算時間,取其軸向截面的二分之一來建立幾何模型,該模型可以較完整地描述出金屬在成形過程中的流動情況,如圖1所示。
圖1模壓件簡圖
從數(shù)值模擬分析的角度出發(fā),借助基于修正的拉格朗日描述的彈塑性大變形有限元方法,忽略了變形過程中溫度對變形的影響(變形速度較快),應(yīng)用接觸單元建立包括上、下模及坯料在內(nèi)的整體模型,對整個成形過程進(jìn)行數(shù)值模擬。幾何模型如圖2所示。
圖2有限元分析模型
計算所用坯料尺寸為420×500×45mm的厚板,材料為25號鋼,由于高溫?zé)釕B(tài)成形,為簡化計算過程,材料特性取為各向同性雙線性材料模式,此時材料的性能參數(shù)如表1。
表125號鋼的材料性能參數(shù)
溫度(℃)
σs(MPa)
σb(MPa)
G(MPa)
E(GPa)
20
260
470
195
210.8
1200
52
94
17
16.3
取泊松比μ=0.3,摩擦系數(shù)f=0.12。
考慮到坯料的尺寸較大,變形體采用平面四邊形四節(jié)點單元作為基本單元,以保證坯料按所要求的形狀成形。在整個模型中,共有二維實體單元336個,上模具接觸單元13個,坯料上表面接觸單元45個;下模具表面單元13個,坯料下表面與之對應(yīng)的接觸單元46個。整個模型共有453個單元,427個節(jié)點。
由于取整個模具與坯料對稱面的一半為模型,因此對于模具及坯料的左側(cè),只允許有上下方向的位移,不允許其左右移動,同時在下模的表面加上位移約束使其固定,這與熱模壓成形過程中下模具不動是完全一致的。
對所建立的有限元模型進(jìn)行求解,其迭代步數(shù)為335步,迭代總次數(shù)為1952次,總的計算時間為6h42min。
三、計算結(jié)果分析
1.應(yīng)力場
圖3~圖5是在上述條件下計算得到的X方向應(yīng)力、Y方向應(yīng)力和等效應(yīng)力分布規(guī)律。從應(yīng)力場分布規(guī)律可以看出,坯料在成形過程中能較好地充填模具型腔,成形性較好,沒有充不滿、折疊等缺陷生成。在上心盤230mm圓環(huán)面外端R30mm圓角處,X、Y兩個方向上受到較大的壓應(yīng)力,應(yīng)力平均值為100MPa;在125mm圓環(huán)面上R20mm圓角處沿X方向出現(xiàn)了拉應(yīng)力,但未達(dá)到破壞的程度。對于疲勞實驗易產(chǎn)生裂紋的300mm圓環(huán)面底部R20mm處,在兩個方向上均為壓應(yīng)力,不會產(chǎn)生裂紋。
圖3X方向應(yīng)力分布規(guī)律
2.應(yīng)變場
圖6~圖8是計算得到的X方向應(yīng)變、Y方向應(yīng)變及等效應(yīng)變分布規(guī)律。從應(yīng)變分布可以看出,各處應(yīng)變差別較大,上心盤中心部位受X方向應(yīng)變較大,即沿X方向伸長較多,而在140mm圓環(huán)面處出現(xiàn)了壓縮應(yīng)變。在Y方向上,上心盤中心部位受壓縮變形最大,但由于中心部位受三向壓應(yīng)力狀態(tài),不存在產(chǎn)生裂紋的危險性。
圖4Y方向應(yīng)力分布規(guī)律
圖5等效應(yīng)力分布規(guī)律
圖6X方向應(yīng)變力分布規(guī)律
圖7Y方向應(yīng)變力分布規(guī)律
圖8等效應(yīng)變分布規(guī)律
從圖8中可看出,整個鍛件等效應(yīng)力分布很均勻,差值很小,因此卸載后不會產(chǎn)生很大的應(yīng)力集中。對25號鋼上心盤成形過程,由于材料本身具有很好的成形性能,且是熱模壓成形,因此成形后鍛件殘余應(yīng)力很小,不會影響到上心盤的使用壽命。
四、結(jié)論
對上心盤熱模壓成形過程進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,明確得到了整個成形過程中應(yīng)力場、應(yīng)變場的變化情況。對上心盤熱模壓成形時模具設(shè)計及工藝參數(shù)選擇具有重要指導(dǎo)意義,生產(chǎn)的產(chǎn)品完全滿足性能要求。
參考文獻(xiàn)
[1]呂炎.鍛壓成形理論與工藝.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1991.
文章地址:
http://www.www.direxe.cn/Article/mjjs/200809/312.html