关于拉延筋关键字*CONTACT_DRAWBEAD_ID的详解

2016-11-15  by:CAE仿真在线  来源:互联网

*

*CONTACT_DRAWBEAD_ID

$ CID CONTACT INTERFACE TITLE

10001 DrawBead_1

$ SSID MSID SSTYP MSTYP SBOXID MBOXID SPR MPR

1 1 4 2 0 0 0

$ FS FD DC VC VDC PENCHK BT DT

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1E+20

$ SFS SFM SST MST SFST SFMT FSF VSF

0.2 0.2 -0.001 0.0

$ LCIDRF LCIDNF DBDTH DFSCL NUMINT

9 8 1.0 0.2 0

在定义拉延筋的过程中,要注意拉延筋节点应定义为从面,主面为板料,这点与板料和工具的接触相区别。

为了计算拉延筋力,第4行关键字需要定义的参数有:

LCIDRF:此值为正时,此值为加载曲线ID号,定义流动阻力里面的弯曲力分量,Fbending,单位长度的拉延筋的Fbending是位移δ的函数,见图1。这个力是由板料经过拉延筋时的弯曲与反弯曲引起的。拉延筋对板料的流动阻力在DYNA里面由两部分组成,一百分就是这个Fbending,另外一个是摩擦力分量(如果摩擦系数不为零)。如果LCIDRF为负值时,此值的绝对值给定了对拉延筋长度归1化处理拉延筋阻力加载曲线ID号,在此加载曲线中,拉延筋长度被做了归1化处理,因此曲线横轴取值在0到1之间,竖轴给定了当拉延筋与板料完全接触时的最大允许拉延阻力,当拉延筋与板料未完全接触时,程序经行插值处理,计算拉延阻力。

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图 1


LCIDNF:单位长度的拉延筋上法向力的加载曲线,同样也是δ的函数,见图1。这个力的产生是因为随着凹模和压边圈的运动,弯曲的板料进入拉延筋,产生摩擦力,当凹模和压边圈的距离小于拉延筋深度时,这个法向力就开始产生。

DBDTH:拉延筋深度,见图1。对于从接触位移中校正δ位移是有必要的。在零时刻时,板料和压边之间的距离至少应为拉延筋深度,防止初始渗透。

DFSCL:加载曲线缩放因子,默认为1。这个因子缩放LCIDRF加载曲线ID。



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