可以对挤压过程进行模拟,快速计算型腔内的材料流动,预测成形缺陷以及挤压成形过程中的温度场,应力应变及材料流速变化,评估挤压模具设计。
可方便设置多组旋轮的独立和同时运动,实现复杂的运动轨迹,从而对普通拉伸旋压、强力旋压、缩孔旋压等多种旋压工艺进行仿真分析,SIMULIA abaqus强大的自适应网格划分技术可充分保证模拟结果的精度,精确预测成形件的形状,应力应变分布,以及成形缺陷等,从而对工具旋转速度、进给深度、轧具尺寸等工艺参数进行优化。
SIMULIA Abaqus强大的非线性分析模拟能力可以对铣、刨、钻、车削、剪切等多种机加工工艺进行仿真分析,可以实现机加工过程中的结构-热耦合分析,可以模拟切削屑的产生及流动状态以及获得机加工件在卸载后的变形和残余应力分布情况,可以对刀具的应力应变、强度、磨损情况、疲劳寿命进行分析,进而对刀具的结构和加工工艺参数,如进给量、切削角度、切削速度及深度等进行优化。
通过快速进行整体逐层仿真,预测金属零件的结构应力和变形,从而尽可能减少/避免变形,最大限度地降低残余应力,在此基础上优化堆积方向,优化支撑结构。除此之外,还可以考察热处理、基板和支撑结构切除之后部件的状态,帮助用户一次就成功生产出增材制造部件。
具有材料的焊接工艺分析能力,可实现摩擦焊、电阻焊(点焊、缝焊)等,可计算焊缝温度场,应力应变、扭曲变形等数据。通过对SIMULIA abaqus进行二次开发,可实现焊接过程焊缝微观组织的模拟计算,包括晶粒尺寸,回复再结晶等,评估焊接性能,进而对焊接位置、焊接顺序、压力、电流、速度、时间等焊接工艺参数进行优化。
可以模拟钣金冲压成型工艺,并进行回弹分析,模具的疲劳分析及磨损分析。预测成型过程中板料的裂纹、起皱、减薄、划痕、回弹,评估板料的成型性能,从而为钣金成型工艺参数优化及模具设计提供帮助。
SIMULIA Abaqus拥有丰富的弹塑性本构材料模型和各项异性材料模型,可以模拟一系列特殊成型工艺过程,如:蒙皮拉伸成型、超塑成型、橡皮囊成型和弯管成型等等。前者可以为特殊成型过程提供多种本构模型,例如超塑性材料的成型,后者主要针对板材的各向异性性质。模具的运动即可以用变形体也可以用刚体来模拟,各种摩擦模型和丰富的接触算法可用来处理任意复杂的三维接触面问题。功能强大的非线性功能,可以模拟成型过程中的局部大位移、大转动,同时为了处理成型过程中可能遇到的网格扭曲问题,SIMULIA Abaqus还提供网格自适应算法,从而可以保证成型过程中的高质量网格。
可以模拟各种淬火、退火、回火等热处理工艺过程,得到零件的温度分布、变形量、硬度、残余应力等结果,快速直观了解热处理工艺参数对变形、残余应力的影响,预测热处理过程中的缺陷,指导热处理工艺优化。通过准确描述零件在高温状态下的应力应变关系,对产品热处理方案进行仿真验证及优化,降低热处理失效的风险。
可以进行金属粉末的模压、粉末烧结、粉末锻造成型工艺分析,可以预测压实过程中,粉末密度变化、应力应变、温度变化、体积变化、成型尺寸等结果。
达索系统SIMULIA Abaqus作为一种强大的分析软件,在成型领域有着多年的应用经验和大量应用实例。对于加工成型的特定问题,很难找到其他一种软件或软件组合可以象达索系统SIMULIA Abaqus一样,给出既全面又方便和完满的解答。