盎司:京飘御诌与份j投本1
Topics:Virtual
Manufacturingand
SimulationTechnologyl
基于Deform3D的高速超高速磨削温度的仿真研究。
沈琳燕
李蓓智
杨建国
冯瑞金
周振新
(东华大学机械工程学院,上海201620)
摘要:采用有限元分析软件Deform3D建立了适合高速磨削仿真的Johnson-Cook材料本构模型,构建了
反映金属磨削过程高温、大应变及高应变率状态的切削模型,模拟了40Cr钢磨削加工过程,对磨削弧区温度场、热流以及温度变化的仿真结果进行了分析,验证了有限元模型的合理性。为实现对工艺参数的优化选择奠定了理论基础。
关键字:高速磨削Deform3D仿真温度
SimulationStudyofTemperatureinUltra-highSpeedGrindingBased
(School
Deform3D
on
SHENLinyan。LIBeizhi,YANGJianguo,FENGRuijin,ZHOUZhenxin
ofMechanicalEngineering,DonghuaUniversity,Shanghai201620,CHN)
Abstract:Inthispaper,finiteelementanalysissoftwareDeform3Dwasemployed
tocreate
theJohnson-Cookma—
to
terialconstitutivemodelforhigh—speedgrindingsimulation,cuttingmodelwasconstructedhightemperature。largestrainandhighstrainprocessofgrinding40Crsteel,aswellchangesinthesimulationresultsandlaid
a
are
as
reflectthe
rate
state
arc
intheprocessofmetalgrindingtemperaturefield,heatflow
to
simulatethe
grinding
to
andtemperature
analyzed
verifywhetherthefiniteelementmodelisreasonable。
theoreticalbasisfortherealizationoftheoptimizationofprocessparameters.
Keywords:HighSpeedGrinding;Deform3D;Simulation;Temperature
磨削技术在材料加工中有着极其苇要的地位,它不仅是大部分产品形成前的最后一道工序,而且随着磨削技术的飞速发展,磨削加工的能力和范围也正在13益扩大。超高速磨削是一种能高效、经济地制造高质量零件的现代加工技术,它叮大大提高JjⅡ-r生产率和工件表面质量,并能实现粘性金属和脆性金属等难加工材料的精加工,大幅度缩短产品的生产制造周期,降低加工成本¨刁1。
但由于实际加工过程中的磨削温度、应力、应变等的测量极其困难,单纯依靠实验很难对磨削机理进行深入地研究。采用有限元法分析外圆磨削加工过程不仅有利于对磨削机理的理解,而且也是机械加工工艺优化的有利工具。与直接实验方法相比,该方法费用低,耗时短,在考虑多因素时其优势尤为屁著,同时,随着计算机运算和视觉技术的发展,也必将促进虚拟加工的进一步发展H。J。
Liu等∞。对纳米结构涂层材料的微磨采用热弹塑性有限元方法建立了2D模型,指出磨粒切削作用和
挤光效应是磨削后涂层中应力改变的主要原因;H6di等一’提出了AISI52100钢磨削过程的有限元热力耦合2D模型;STRENKOWSKI等一。采用了基于Eulerian的正交有限元切削模型与基于USUI的3D切削分析模型相耦合的方法,提出3D切削的预算模型;明兴祖等一j采用PRANDTL—REUSS方法建立了应力应变场本构关系,构造了3D力热耦合磨齿模型。
本文运用商业化软件DEFORM一3D,针对工程常用材料40Cr钢进行了高速超高速磨削工艺仿真试验,对其砂轮线速度在60~210m/s条件下的磨削弧区温度进行对比分析,揭示超高速磨削的磨削温度变化规律和机理,实现对工艺参数的优化选择提供理论依据。
1
1.1
有限元模拟的理论基础
J-C材料本构模型的建立
本文采用40Cr钢作为工件材料,并用Johnson—
Cook(J-C)材料本构模型描述T件材料。J—C材料模型是一个能反映应变率强化效应和温升软化效应的理
木上海市重点学科建设项Iq资助(B602),国家973计划项目资助(2009CB724403)
鼍乡象鲁磐等
万方数据
25
I竞蔼:京弧铷诌与碍罩敖木
想刚塑性强化模型,该模型利用变量乘积关系分别描述应变、应变率和温度的影响。该模型具体表述式如下:
Gr=[A+口(7)“][1+明n;‘][1一(T’)”](1)式中:A、B、C、凡、m分别为材料参数;;‘为量纲(应变率),;+=7/;。;7为有效塑性应变率;;。为参考塑性应变率,一般取G40=1s~;T+为量纲(温度),T’=(T—t)/(L—z);z为参考温度;rm为熔点温度;T为样品环境温度。
Johnson—Cook材料模型实际上给出的是yon—Mi一¥eS流动应力矿。与等效塑性应变彰、相对等效塑性应
变率;+=彰/蠢和无量纲温度r。之间的函数关系。
同时,给出了断裂应变的表达式。
1.2
自适应网格重划分技术
金属磨削过程可以看作是无数个微型刀具作切削
加工,其形成过程即为工件产生塑性变形并发生切屑与工件的分离。所采用的有限元法主要有两种,即弹塑性有限元法和刚塑性有限元法。在工件尺寸、网格划分数量等条件相同的情况下,两者所得出的应力、应变、温度分析结果几乎相同。由于本文对工件加工后的残余应力和回弹问题不予研究,故采用刚塑性有限元模型即可,它的求解速度比弹塑性有限元模型快3~5倍。
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