Gerhardt | Numerische Simulation dreidimensionaler Umformvorgänge mit Einbezug des Temperaturverhaltens | Buch | 978-3-540-51331-5 | sack.de

Buch, Englisch, Band 101, 153 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 212 g

Reihe: IFU - Berichte aus dem Institut für Umformtechnik der Universität Stuttgart

Gerhardt

Numerische Simulation dreidimensionaler Umformvorgänge mit Einbezug des Temperaturverhaltens


Erscheinungsjahr 1989
ISBN: 978-3-540-51331-5
Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Buch, Englisch, Band 101, 153 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 212 g

Reihe: IFU - Berichte aus dem Institut für Umformtechnik der Universität Stuttgart

ISBN: 978-3-540-51331-5
Verlag: Springer Berlin Heidelberg


In diesem Band wird die Entwicklung eines auf der Finite-Elemente-Methode aufbauenden Simulationsverfahrens für die Kalt-, Halbwarm- und Warmmassivumformung beschrieben. Das Verfahren liefert detaillierte Informationen über die plastische Werkstückdeformation sowie Wärmeentstehung und Temperaturausgleich bei Massivumformvorgängen. Die Methode basiert auf dem Markovschen Extremalprinzip und ist auf isotrope, inkompressible Werkstoffe beschränkt. Das starrplastische Fließverhalten wurde mit Hilfe des Stoffgesetzes nach Lévy-Mises erfaßt (bei technischen Vorgängen der Massivumformung können die elastischen und temperaturbedingten Formänderungsanteile gegenüber den plastischen vernachlässigt werden). Die Anwendbarkeit des Simulationsverfahrens wurde an Beispielen zum Kalt- und Warmstauchen von Stahl- und Aluminiumquadern gezeigt. Direkte Vergleiche von berechneten mit experimentellen Untersuchungsergebnissen zeigten eine gute Übereinstimmung. Dazu wurde der zeitliche Temperaturverlauf im Stauchkörper an verschiedenen Stellen meßtechnisch erfaßt und mit den Simulationswerten verglichen. Weitere Vergleiche wurden anhand von Kraft-Weg-Verläufen, Werkstückkonturen und visioplastisch bestimmten Vergleichs-Formänderungsverteilungen durchgeführt.

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Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen.- Zusammenfassung.- 1 Einleitung.- 2 Stand der Erkenntnisse.- 3 Physikalische Grundlagen.- 4 Finite-Elemente-Formulierung.- 5 Programmaufbau und Beschreibung des Rechenganges.- 6 Numerische Behandlung praktischer Probleme am Beispiel des Stauchens eines Quaders.- 7 Experimentelle Untersuchungen und Vergleich mit Berechnungen beim Kaltstauchen.- 8 Voraussetzungen für die breite Anwendung der Prozeßsimulation.- 9 Ausblick.- Schrifttum.



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