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  分析文献综述 分析文献综述导读:强度钢热成形热、力、相变耦合本构方程的基础上,基于虚功率方程及持续平衡方程建立了热成形静力显式多场耦合有限元列式。将 热成形过程中的相变潜热引入温度场,并进行了有限元分析;在自主开发的商业化金属成形CAE软件KMAS(King-MeshA 本科毕业设计(论文)文献综述 题 目:高强钢盒形件热冲压成型数值模拟研究 学生 院 (系) : 专业班级: 指导教师: 完成时间: 边靖 材料科学与工程学院 材料 1004 李兰云 2014 年 3 月 25 日 文献综述 由于汽车轻量化和安全性的双重要求,高强钢因其强度高,在汽车领域应用 越来越多。 而一些形状复杂的零件的冷冲压工艺几乎无法成形,高强度钢板的热冲压 技术解决了上述问题。 目前成为世界众多汽车生产商关注的热点,通用、福特、大众、沃尔沃等汽车制 造公司都在使用热冲压的高强度汽车零件。 随着现代工业日新月异的发展,尤其在汽车行业上,为了降低油耗减少排放,满 足轻量化和提高安全性的要求[1]。 高强度钢板在冷冲压过程中随着强度的提高,成型 性降低,强度越高,成形难度愈大。 热冲压成形技术是一项专门用于成形高强度钢板 冲压件的新技术, 该技术使得热冲压技术成为目前汽车领域生产高强度结构件的主要 方式[2]。 热冲压成型工艺是将高强度钢板加热到奥氏体温度范围,在高温下成形几乎没有回 弹,具有精度高、成形性好等优点。 高强钢在被加热到 T≥Ac3,然后在压力机上利 用热成型模具冲压成型,并保压淬火,在整个过程中需要快速冷却,以使成形件的组 织充分转化为马氏体。 热冲压成形工艺流程图 1 所示,成形后零件的强度可达到 1500MPa[3]。 正文:热冲压技术在汽车及其他工业上的广泛应用,自该技术出现多位学者专家及汽 车制造工业都有不同方向、不同程度的研究。 对高强钢热冲压成形技术的研究成果: 工业的发展面临多种问题,资源、环境安全等,对于现在工业对材料的高强度 轻质量的要求,热冲压技术有着重要影响。 雷呈喜,崔俊佳等人[3]根据热冲压成形的工艺特点,分析热冲压成形过程中的组 织转变过程,并选择了热冲压成形的组织转变模型。 利用ABAQUS后处理二次开发,预 测高强钢热冲压盒形件中马氏体的体积分数。 通过热冲压试验和数值模拟,研究了压 边力对热冲压盒形件微观组织的影响规律,并由热冲压盒形件的金相分析进行验证, 试验结果与模拟结果基本吻合,证明所选模型对预测热冲压成形件的组织可行。 张志强[4]在介绍了高强钢钢板热冲压技术基础上,建立 B 柱的热冲压模型,采用 耦合数值分析方法得到热冲压过程中板料的温度与厚度分布, 得到界面厚度分布基本 在试验结果的±5%范围内,板料压扁区域温度较低,尾部和梁表面温度较高,整体 温差在 400℃,因此模具冷却系统设计很关键。 马宁,吴文华等[5]在已建立的高强度钢热成形热、力、相变耦合本构方程的基础 上, 基于虚功率方程及持续平衡方程建立了热成形静力显式多场耦合有限元列式。 将 热成形过程中的相变潜热引入温度场 ,并进行了有限元分析 ;在自主开发的商业化金 属成形 CAE 软件 KMAS(King-Mesh A 分析文献综述(2)导读: nalysis System)基础上,开发了考虑多场耦合的 非线性、大变形热成形静力显式数值模拟模块。 包军等[5]应用 ABAQUS 软件,对超强度钢板 U 形件的热弯曲过程进行了数值模拟 研究, 得到热接触弯曲改善了热弯曲零件底部的淬火效果热接触弯曲可获得比热自由 弯曲更好的成形精度,而且不同压边下热接触弯曲回弹军随着压扁的增加而逐渐减 小。 毕文权[7] 用三维弹塑性有限元模型和 MSC.M arc 软件对桥壳热冲压成型过程进 行模拟, 发现桥壳在热冲压过程中盈利和温度值会随冲压温度等参数变化,但分布规 律不变,再次基础上确定最佳热冲压工艺参数,冲压温度高于 700℃,冲压速度小于 20mm/s。 谭志耀等[8]对硼钢板的热冲压成形性能进行了研究,在不同温度和变形速率下的 试样进行了拉伸试验, 得到硼钢板的变形抗力随着变形蒸煮和应变速率烦人增加而增 加,随着温度的升高二降低;利用最小二乘法进行多元线性回归,建立了高温状态下 的变形抗力数学模型,为钢板的热成型提供科学依据。 林建平等[9]通过对热冲压的时间-温度特征,采用 Gleeble3800 热模拟系统,对热 冲压钢板进行拉伸试验得到性相应的应力-应变曲线,并建立热变形抗力数学模型, 最终得到 USIBOR1500 钢的热变形行为符合应变硬化加动态恢复机制,变形温度和 和应变速率影响钢的力学性能。 王立影[10] 在研究热冲压成形工艺流程上,对直接影响热重演零件成型质量只要 因素进行识别分析, 得到模

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