AutoForm R8已经发布-新增功能说明

2019-04-25  by:CAE仿真在线  来源:互联网


AutoForm R8已经发布-新增功能说明autoform培训课程图片1


新功能
上下文菜单
在几个地方,上下文菜单用于快速访问常用功能。许多列表元素提供了有用的上下文菜单。
同样在3D视图中,可以通过鼠标右键单击访问一些有用的功能
细分编辑器
新的段编辑器用于定义曲线上的部分。该编辑器用于:
Formcheck
Form Flanges的新细分
可变自动外部填充和可变扩展
Drawbead曲线
海明
2D图中的测量
现在可以在2D图中测量半径和角度。选择在绘图窗口的上下文菜单中完成。
渐进式死亡

空白计划 - 激活和定义
只要零件阶段上的条带(获取操作边界)被定义并且在生产线上选择了ProgDie Press,就可以使用空白计划。
空白计划在计划阶段>计划的空白大纲的上下文菜单中定义。
空白计划 - 没有网站
为了便于初始成本计算,不再需要Strip中的网来定义空白计划。
空白计划Overcuts
默认情况下会定义这些空白计划切换(计划阶段>设置>空白计划切换:2 mm)并启用更稳定的修剪模拟。
空白计划 - 对称
在零件阶段>导入>对称和零件类型上定义对称时,可以对称定义空白计划(激活使用对称)。
处理>多工具工具
在R8中,我们有一个多站工具的新概念。对于每个多工位工具(自动添加的升降器除外),用户可以选择分别为每个工作站定义几何。如果在工作站上定义了几何图形,则会显示包含每个工作站链接的列表,白色表示没有几何图形的工作站,蓝色表示具有几何图形的工作站。
流程>最终部分
当使用切口切口进行最终分离时,不容易确定修剪后必须保留哪个部件。
为了改善这一点,用户现在可以输入该点来定义应该保留哪个部分。
重启 - 无限制
使用R8 Restart for Progressive Dies的工作方式与线路模具相同,即R7的所有限制现在都已过时。
重启 - 多工具工具
常规多站工具始终在重启设计中被阻止。
具有On Station定义的多工具工具可以根据其几何所属的工作站进行修改。如果多工具工具在已经计算的工作站上定义了任何几何图形,则它将被完全阻止,否则允许进行修改。此外,如果连接了任何阻塞工具,则会阻止多工位凸轮。
全带
这一新功能Full Strip考虑了加速行程(非永久性生产条件),并提供模拟,评估和导航方法,支持用户专注于在永久生产条件下生产的零件。
评估 - 力分布图
该功能显示当前时间步长中当前作用的工具力和力矩。
Trimline优化 - 自动重启
与Line Dies一样,Trimline Optimization会自动确定重启点,从而加快计算速度。
应用菜单

应用程序菜单中的实用程序
压力机,材料和润滑文件生成器,标准编辑器和压力机和指南转换器现在可在实用程序中使用。
开放和完整标准(以前的版本!)
这个新选项打开一个标准文件,例如R7,并添加给定类型的所有缺失参数(在R8中新提供),这在R7中尚不存在。
通过自动完成以前软件版本的标准,可以轻松快速地进行转换!
注意:选项Open Standard ...仅将标准从例如R7转换为R8,并且不添加任何新参数!
标准 - 出口
标准的参数始终以相同的顺序导出,这有助于比较两种不同(导出)的标准。
导出>几何>曲面
通过允许用户在Designer,3D视图和导出对话框中并行工作而不隐藏,关闭或阻止其中一个元素,可以非常快速地选择要导出的曲面!当前选择的状态(选择导出的面数)在“导出”对话框的下部区域中动态更新!
导出>导出到特定坐标系
可以根据设计中可用的任何坐标系导出几何,结果和补偿的所有对象。默认坐标系是产品系统。
导出偏移曲面...
现在可以在系统配置文件(system \ systemConfigFile.xml)中配置Offset / Substitution Skins计算的默认参数。
更新QuickLink
如果zip文件包含印刷数据文件和相应的控制文件,则可以使用Update QuickLink选项直接加载印刷线信息。
3D视图

表格为实心
工作表显示为具有厚度和侧壁的实体,这提供了许多优点,例如更容易评估顶层和底层结果或更容易理解截面。
部分阶段

导入>工具曲面和其他几何图形 - 重新排序
工具曲面和附加几何中的所有元素都可以分组,例如通过操作,或按顺序或按字母顺序排序(上下文菜单)。
导入> STL数据>减少
在“导入”对话框中选择STL文件时,会提供STL Data Reduce选项以减小导入数据的大小。
导入>二进制STL数据
现在可以导入二进制STL数据。
导入隐形几何元素
在“首选项”>“其他”中,可以激活“导入 - 不可见几何元素”选项以导入不可见的面和曲线。
注意:不适用于VDAFS,当然也适用于网格格式!
导入>自动舍入
在零件阶段>导入>公差和设置可以关闭定位和倾斜的自动舍入。这会影响以下结果:
部分阶段>提示
计划阶段>计划>方向
计划阶段>计划>方向>高级...>提示编辑器
Die Face阶段>所有Tip页面
导入>厚度方向
通过按下确认或翻转,使用零件导入定义图纸厚度方向。
导入>坐标系编辑器
坐标系编辑器获得了新功能,可以更轻松,更详细地定义坐标系。
导入>拖放
拖放单个和多个文件现在适用于所有类型的几何。
所有导入零件和工具的全局圆角
“零件阶段”>“圆角”中的几何列表允许每个导入的零件和工具激活“全局圆角”并定义适当的半径。
Formcheck

添加剪切区域 - 多选
多重选择支持添加剪切区域,结果是各个剪切区域的列表。
空白定位
此新选项允许在所有尺寸中定位Blank并旋转它。
边界填充 - 编辑填充脊柱
可以通过打开曲线编辑器(上下文菜单>编辑填充脊柱...)来修改每个边界填充的填充脊柱。
添加边界填充
选中Generate for Boundary Fill激活3D视图中每个曲面的上下文菜单中的Add Boundary Fill选项。
估计的力量
工具力(用于打孔和活页夹以及总力)显示在估计力中。力比率曲线显示在可行性图中。
求解器参数>网格质量
在“设置”中,网格划分的参数可以定义为“标准”,“精细”或“粗糙”。
计划阶段

更改按动作类型
现在可以更改按动作类型
单动作绘制到双动作绘制,反之亦然
Crashform Up Crashform Down,反之亦然
生产 - 多选
现在可以在生产线中同时选择多个操作。
草图视图
“应用程序工具栏”>“窗口”>“草图视图”显示3D视图上方每个操作的工具组件的草图。将鼠标悬停在单个组件的名称上 双击草图以放大视图。
弯曲计划 - 多步弯曲
弯曲计划允许定义多步弯曲。
每个OP的近似形式力 - 更新
当使用新的外部保持条件重新计算Formcheck时,更新每个OP的近似形式强制。
OP颜色定义
首选项> 3D颜色允许前4个消隐操作的颜色,前8个绘制/形状修剪/修剪操作和卷边操作。
修剪计划 - 小费
可以根据任何给定的倾斜设置修剪计划的小费(仅在外部修剪!),因此适用于所有修剪计划。
在以前的版本中,修剪计划在零件倾斜中可视化,这有时会导致零件几何形状与相应的切削刀具之间不匹配(特别是在对称条件下)。
在R8中,这种行为得到了改进,使得废料块被分配给零件,并且由于它们所属的PU操作倾斜,相应的修整工具几何形状被倾斜。
修剪计划 - 修剪工具的小费
修剪工具现在根据其操作小费倾斜。
修剪计划 - 自动
在设置> Autoplan中,可以激活Autoplan期间自动创建修剪计划。
最大修剪段长度(设置>自动修剪计划约束)被考虑用于分段。
修剪计划>绘图 - 3D曲线
现在,不仅可以选择2D曲线,还可以选择3D曲线用于修剪计划中的绘图。
CostEstimator

工具成本 - 版本控制
从R8开始,用户可以主动决定是否使用新版本计算成本。
工具材料名称 - 自定义
工具材料的名称可以在工具成本标准中定制。
每次操作附加费
每次操作的附加费适用于总成本(不是小时或重量),可用于微调每次操作的成本。
新组件
上下安装板
上拉模具
Crashform垫
用于二次成型的局部粘合剂
打孔部分
冲床/冲模
死脸

激活模面/从模面中删除模面/断开过程
在开始使用Die Face之前,必须激活它。
如果不再需要Die Face作为Process中工具的输入,由于它们被导入的Tool数据替换,Die Face可以完全删除或者只是与Process断开连接。
提示 - 交互式零件小费
各个部分可以交互式旋转和翻译。通过按每个“尖角”和“位置”页面上的“编辑...”按钮调用该功能。
提示 - 按正常平面
新方向选项按平面法线....
假设Tip方向与几何体上由三个点定义的平面垂直。
修改和表格
双击面或使用上下文菜单选项转到3D视图中可轻松识别用于生成面的每个“修改”页面的控制列表中的模块。
修改 - 填充所有孔
如果导入多个零件和/或工具几何图形,则会列出每个单独的几何图形,用户可以使用“填充”复选框定义要填充的几何图形。
修改 - 获得者
现在可以通过定义位于曲面上的基础曲线和描述获得者的轮廓的一组几何参数来快速建模获得者。
修改 - 扩展
这个新模块允许用户沿着零件边界创建与零件几何形状相切的面。In可用于外边界或内孔。
修改 - 半径
可以减小半径值,从而相应地减小圆角,并且圆角的底面自动延伸。
修改 - 预制件
现在可以编辑Preform几何体的方向。
手动拖放配置文件,使用上下文菜单选项或双击配置文件将其设置为垂直于边界。
现在,预成型面沿零件边界自动修剪
修改 - 手动边界填充
自动填充脊柱现在由几何的特征线驱动。轮廓可以从几何的特征线添加到沿着脊柱的切点。
在零件边界的任何几何变化(即零件替换)之后,连接到原始零件边界的边界填充曲线将捕捉到新边界,并且它们的切向条件会自动调整为新形状。
修改 - 双倍填充
该模块现在可用于连接相同几何体的分割区域。
Double Fill可用于连接两个表单工具。
在零件边界的任何几何变化(即新零件倾斜)之后,连接到原始零件边界的双填充曲线将捕捉到新边界,并自动调整它们的切向条件。
修改 - 变形
刚性区域的新变形法兰自动化允许快速变形与零件几何形状相切的凸缘。
形式 - 附加几何
新模块Additional Geometry允许用户在法兰边界处生成基本的表格工具几何图形
刮水器和形式法兰
工具细分
底角参数
工具影响>平滑分段
新的旋转倾斜编辑器
...
活页夹
个人资料 - 编辑网格...
在Profile Binder的网格编辑器中,现在可以选择轮廓的两个端点,以便沿着活页夹边界平行移动轮廓。选择终点时按住Shift键。
修剪部分
在导入多个零件几何图形的情况下,为每个零件几何图形提供了用于修剪零件与粘合剂表面的整个选项集。该模块适用于每个单独的活页夹。
附录
Dev Flanges
现在,在编辑附录打孔线或附录方向时,已开发的法兰可见。
打孔开口线的控制点
“附录配置文件管理器”对话框的默认值选项“插入控制点”也可以由SystemConfigFile.xml控制。
Trimcheck - 排序
单击每列的条形标题,以递增或降序模式交替排序修剪曲线。
Trimcheck - 对称通用曲线
上下文菜单选项Make Symmetrical提供了定义通用曲线对称的可能性。
补偿器

通过使用任何参考几何体进行补偿
可以使用一种确定补偿矢量场的新方法。它确定回弹后的工作表与任何参考几何之间的偏差。当Clone for SB-Comp ...完成时,可以选择此方法Use Reference on Reference Geometry。
通用补偿 - 使用导入的数据
通用补偿意味着创建时不需要使用Springback数据进行模拟。相反,必须通过导入提供参考和测量的几何。
性能
对于大型面板(车身侧外部),补偿算法本身的性能提高了8倍。中型面板的性能提高了4倍,而小型面板的性能提高了2倍。
拉延筋
现在提供拉延筋以进行补偿。处理与切削刀具的曲线相同,一个操作的所有拉延筋在列表中显示为一个条目。可以激活它们并将其分配给刀具几何体以进行补偿。补偿结果直接转发到流程定义。
通用曲线
现在可以补偿通用曲线。
释放单个几何的对称性
到目前为止,Symmetry是Compensate模块的全局参数。在R8中,也为每个激活的几何体指示对称性。
使用上下文菜单(RMB)仅释放单个几何的对称性。
空白

拼布空白
在R8补丁材料区域可以在空白处随处定义。至少贴片材料区域必须与下面的材料具有交叉区域。每个贴片必须通过点焊连接到其基础材料上。
剪出组
用户现在可以将剪切组添加为空白。这些组可以手动添加,也可以设置为依赖于其他剪切组。
交叠
当在Blank阶段完成嵌套并且用户决定以空白的重叠进行嵌套时,现在在空白图中可视化所得到的重叠,其中骨架线来自由重叠轮廓产生的多边形。
空白的圆角
在空白阶段页面上,用户可以定义全局圆角以删除空白的任何锐边。
流程阶段

从工具中去除凹面半径
删除凹面半径自动从工具几何定义中删除小于“检查半径”的用户定义值的所有半径。
初始粘合剂压力输入
使用R8初始压力用于拉伸和成型时考虑了拉伸前的闭合效果(几何珠子和粘合剂上的部分)和成形前闭合时的效果(具有高片材反作用力的垫片)。通过考虑在闭合期间片材的这些动态反作用力,可以更好地根据所施加的粘合力与所定义的初始压力。
1对n力或弹簧控制工具
现在允许多个力或弹簧控制的工具具有与置换工具相同的力或弹簧控制工具。
倾斜飞行员的重力OP
在R8中,如果在第一个空白位置发生后飞行员穿透,则空白位置得到改善并且飞行员保持活动状态。
最后部分
特别是对于渐进式模具,以及所有其他多部件成型工艺,在使用切口切割进行最终分离时,不容易定义在修整后必须保留哪个部件。
为了改善这一点,用户现在可以输入该点来定义要保留的部分。
Drawbead - 3D阶梯珠
R8中提供了Profile Step Beads:
内部阶梯珠与过渡区域
步珠在工具上运行
步珠进入工具边界
Drawbead - 设置
小高度行为的简化选项
新选项拉延筋的几何约束,与工作方向平行。
Drawbead - 本地和全局设置
全局和本地设置可用。
每个珠子的本地设置将覆盖全局设置。
Drawbead - 新参数
珠子圆角半径
定义珠子轮廓的圆角半径。
凹槽里面的凹槽
定义凹槽轮廓的内半径。
Drawbead - 减少策略
为减少策略中定义的高度和半径变化输入增量的选项
滑块上标记了有效的缩减状态。
增量在PL页面和设计标准中定义
减少的拉延筋轮廓的实际值显示在特殊对话框中。
Drawbead - 禁用珠子或段
在工艺设计阶段,可以禁用拉延筋和各个段。
此选项减少了使用多个设计文件的需要。
液压凸轮
液压驱动凸轮工具的新选件,能够独立于柱塞运动而移动。
拼布空白 - 点焊的摩擦力
在R8中,需要为Spot Welded Patchwork Blanks指定薄板和每个补丁之间的摩擦力。
模拟阶段

修剪/西格玛进步
Trim和Sigma的日志页面提供了有关完成,运行和等待作业的更多可视反馈。
求解器进度条
新的Solver进度条是基于操作的,可以一目了然地为用户提供最重要的信息。
新元素类型厚壳
新元素类型厚壳(TS-5,TS-11)可用于“控制”>“主要”>“元素类型”。
这种新开发的厚壳元素可用于描述双面接触时的3D效果。各种基准测试案例证实,可以在不显着增加CPU时间的情况下获得准确的结果。这种元件类型提供了额外的灵活性,可以模拟更广泛的工艺条件,包括熨烫和压印。
尽管如此,强烈建议在使用前有效地对众所周知的例子进行测试。目前有限数量的经过验证的案件不允许无条件申请。
评估阶段

几何的三点测量
仅适用于零件>导入页面的几何图形。任何修改(例如变形或补偿)都会被忽略。
ProgDie的力分布图
该功能显示了ProgDie模拟当前时间步的当前作用力和力矩。
拼布空白
原则上,补丁在评估中作为独立工作表处理:常规工作表的可用内容也可用于单个补丁。
几何和工具的可配置颜色标度
结果的设置已扩展到工具和几何对象。
遏制引入问题
引入问题分为三种类型:已知的限制和目标问题以及新的遏制问题。
额外的TriboForm输出变量
其他输出变量(在TriboForm摩擦按钮下可用):
润滑量:拉伸后在板材上分配润滑剂,以找到可能的点润滑区域
表面平整(实际接触面积):由于表面变形,表面形貌将变平,导致板材上有光泽(或抛光)区域。此输出变量可用作滑行预测的附加方法
表面粗糙度:由于在成形过程中板材的表面形貌发生变化,表面粗糙度也会发生变化。此输出变量可用作滑行预测的附加方法。
适马

2D流程窗口
用户可以使用二维图(Resolve页面中的“2D Process Window”)探索sigma设计的可行性。期望用户设置要在x轴上映射哪个设计(DV)或噪声(NV)变量以及在y轴上映射哪个。
最佳夹紧概念
夹具位置现在可以用作Sigma变量。
DV沿线
新功能,沿分段拉延筋线的DV可用。
动机是:
获得一个更现实的解决方案,其中相邻的部分在其约束力方面没有太大的变化。
减少Sigma变量的数量,以减少Sigma运行所需的实现数量。
回弹板几何的试验功能
不仅回弹结果被建模并显示在零件的标称几何形状上,而且整个弹性背板也在3D中针对各种试验情况进行建模。选定的,相应的建模Springback结果将在建模几何体的顶部可视化。
西格玛检查
现在可以在启动Sigma作业之前运行检查,以验证是否可以正确生成实现。
新的DV
StressRelease Region
加热区的局部线路修改
加热区的温度
获得者参数
切向延伸的延伸宽度
使用Binder修剪零件 - 偏移参数
外填充和双填充的局部线修改
Trimline优化

可变最大偏差
向内和向外
目标线的每个部分都有自己的最大偏差(向内和向外)。
标准
可以在标准菜单中加载修剪(或Sigma)标准,并且可以使用与所有其他标准相同的所有功能。
Trimline优化的评估
一旦计算出标称模拟的最大偏差,就可以使用Trimline评估。在以前的版本中,这只是所有迭代结束时的情况。
剪出组
用户现在可以将一组剪切块添加为空白。可以手动添加这些组,也可以将它们设置为依赖于其他剪切组。
材料

Yoshida-Uemori运动硬化模型
Yoshida Uemori模型可以在Material Generator中选择。该实现支持模型的所有三种变体,允许用户直接输入YU参数,可视化拉伸和压缩硬化曲线,并在AutoForm模拟中使用YU参数。
Vegter-2017屈服面模型
最近,塔塔钢铁公司开发了一种新方法,其中17个Vegter参数是根据相关函数定义的,这些参数只需要在0°,45°和90°方向上的拉伸试验数据。据Tata Steel称,模拟精度是原始Vegter模型的精度,仅为Hill 48的实验成本。这个程序开启了使用Vegter模型的可能性,不仅可以用于塔塔钢铁公司提供的材料描述,还可以用于任何材料。没有额外的实验成本。此方法在AutoForm R8中实现,并在Material Generator中作为屈服面类型Vegter-2017提供。
带有效期的受保护材料和润滑文件
对于任何受保护的材料文件,可以在“材料生成器”中定义可选的到期日期。可以在材料栏项目菜单中启动的密码/过期日期编辑器中设置,编辑和删除日期。
ReportManager

报告到PowerPoint
支持PowerPoint模板
生成PowerPoint报告
生成动态内容的选项
Excel / PowerPoint - 动态内容生成
水平,垂直或网格选项
可以在模板模式下直接查看和编辑结果。
支持Hotforming的参数
部分阶段
杨氏模量(20°C和950°C)
化学成分
空白阶段>空白温度
流程阶段
环境换热
工具热交换
HTC to Tool
压力相关的HTC
差距依赖HTC(d50%)
H-,D-和K-OP的热设置
支持包边
计划阶段
功能列表现在也包含轮廓列表。
死脸舞台
床和工具的设计参数
流程阶段
内部零件,飞行员,床,钢和滚轮的设置
方针
指南是R8中的一个新功能,它引导用户完成软件。用户可以使用指南作为一种清单来组织和构建他们的工作。项目负责人可以轻松了解项目的成熟度。对于初学者,可以使用另一个指南逐步完成软件,并始终确保做正确的事情。
求解

考虑3D效果
改进的厚度应力公式,用于单面接触中的3D效果。
用于汽车工业的熨烫和压印的新型厚壳元件类型。
拼布空白
点焊拼布毛坯仿真新模型。支持多种裁剪空白组合,包括重叠拼布空白。
T-联系
在定位,拉伸/成型,包边,回弹中支持板材边缘和工具表面之间的T形接触条件。
在重力/倾斜飞行员定位期间改进了对T形接触的支持。
拉延筋
阶梯珠的展平/松散。
改进了增强线珠模型的行为。修正了在进入拉延筋区之前在材料中产生的塑性应变的考虑因素。
回弹稳定性
使用FBC,实际测量,约束回弹和卸载期间的大片材旋转进行回弹模拟的各种稳定性改进。
杂项修改
修正了强制控制工具的初始压力功能的行为。
厚度应力下运动硬化和植物屈服函数的应力修正。
提高切割操作步骤的稳健性。
细化后的平滑应变映射。
海明

可变形的内部
在桌面打边用例的包边过程中,内部部件可被视为可变形。
当地吸盘
可以考虑本地吸盘的真实定义。
Die Face Stage - 2D图表更新
新的2D更新可视化
包边控制点编辑器
带描述的消息窗口
位置栏中的段定义
2D结果包边图 - 测量
任何线性测量都可在2D结果Hemming Plot中获得。
也可以使用半径测量。
包边工具增强功能
增强型恒定和可变边缘床和内部件定义
包边控制点编辑器
用于包边轮廓的弯曲切向延伸
从先前工具/滚筒或包边轮廓扩展复制控制点
相关的滚子几何
交替滚子工作方向
在2D图中交互编辑包边工具轮廓
用于预打边工具几何的CAD表面
新的包边结果变量
包边重叠
包边锋利


上下文菜单---在许多地方,上下问菜单被用于快速访问常用功能,许多列表元素提供了有用的上下文菜单

同样在3D视图中,通过鼠标右键单击访问一些用的功能。



分段编辑器---新的分段编辑器用于定义线上的部分,该编辑器常用于。

成形检查

源自法兰的新分段区域

可变的自动外边界填充和可变的延伸

拉延筋线

包边



2D图测量---在2D图中测量半径和角度,在2D窗口中的上下问菜单中进行选择完成。

级进模

激活和规划板料规划---一旦在零件阶段定义了的料带(已获得操作边界),并且在生产线上选择了一台级进模压力机,就可以激活板料规划。在规划阶段的规划下的板料外边界上下文菜单中定义板料规划。



无搭边板料规划---为了改进最初成本计算,不再需要料带中的搭边来定义板料规划。



板料规划过切---预先默认定义板料过切规划(规划阶段>设置>板料规划过切2 mm)实现更稳定的修边模拟。



板料规划对称---当在产品阶段>输入>对称和产品类型定义了对称即可在板料规划中定义对称(激活使用对称)。



过程>多站工具---在R8中我提出了多站工具的新概念,对于每个多工位工具(自动添加的浮料器除外),用户可以选择分别对每个工站定义几何体。如果在工作站定义了几何体,则其会显示在包含了每个工站链接的列表中,白色表示没有几何体的工站,蓝色表示具有几何体的工站。



过程>最终产品---当使用缺口工具进行最终分离时,能够轻松的定义哪一个产品在切边后必须保留。改进是用户现在可以输入点来定义那个产品必须被保留。



无限制重启---R8串联模具也有与级进模类似的重启工站机制,即在R7中的限制现在已经过时了。



多工位工具重启---在重启设计中,常规的多工位工具总是被锁定,在工位上的多工位工具能够基于该工站所属的几何体进行修改,如果多工位工具体是定义在已经计算过的几何体上,那它将被完全锁定,否则将可以修改。此外如果已经被锁定的工具依附在多工位的斜楔上那么它也会被锁定。



完整的料带---该功能考虑了爬坡阶段行程(非永久性生产条件下生产),并提供模拟、评估和指导以支持用户将精力集中在永久生产条件下生产的产品上。



评估-力量分布图---该功能在时间步中实时显示工具的力量和力矩。

修边优化-自动重启---和串联模具一样,修边线优化会自行确定重启点,从而加快计算速度。


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