1)  numerical simulation
数值模拟
1.
Theoretical model and numerical simulation of variable section fluidized bed;
变截面流化床理论模型及数值模拟
2.
The research of sheet metal forming numerical simulation process;
板料成形数值模拟的过程研究
3.
Numerical Simulation of Meniscus in Induction Solidified Shell Melting;
感应凝壳熔炼悬浮驼峰数值模拟研究
2)  numerical simulation
数值仿真
1.
Welding assembly deformation numerical simulation based on 'Local-Global' Method;
基于“局部-整体”映射法的焊接装配变形数值仿真
2.
Numerical Simulation for the Variable Offset Regrinding of Carbide Gear Hobs;
硬质合金滚刀变偏距重磨的数值仿真
3.
Prediction and numerical simulation of the aging process of three-way catalytic converter;
三效催化转化器老化过程预测及数值仿真
3)  numerical simulation
数值分析
1.
Numerical Simulation on the Cooling Capacity of Partial Mould under Natural Condition;
自然冷却条件下压铸模具局部冷却能力的数值分析
2.
Base on the prior period study on the numerical simulation of Rheo-diecasting mould filling and solidification process of semisolid magnesium alloy about plate model.
在前期平板模型流变压铸充型凝固过程数值分析的基础上,利用所建立的数学模型对镁合金压铸件中间轴螺塞进行了数值分析和实验研究,对比分析了零件成形时镁合金牛顿流体与镁合金半固态流体的充型特征及零件中存在缺陷的位置和大小。
3.
In order to optimize the manufacturing procedure of the thick 7B04 aluminum alloy, numerical simulation method is employed to analyze the stress field of thick 7B04 aluminum alloy board during manufacturing procedure of quenching, calendaring and stretching.
为了优化7B04铝合金厚板生产过程,对7B04铝合金厚板生产过程中淬火、压光、拉伸过程应力场的变化和分布情况进行了数值分析。
4)  numerical simulation
数学模拟
1.
Numerical Simulation on Fluid Field in Mould for Slab Concasting;
板坯连铸结晶器钢液流场的数学模拟
2.
The Development of Numerical Simulation for Glass Melting Process;
玻璃熔制过程数学模拟的进展(Ⅰ)
3.
Multicomponent Multiphase & Unu-isothermal Numerical Simulation of CO_2 Miscible Flooding;
CO_2混相驱多组分多相非等温数学模拟
5)  numerical simulation
数值摸拟
1.
Using two-dimensional numerical simulation of the full hydrodynamic equations, the dynamics of the counterpropagating wave, localized traveling wave and stationary overturning convection with the weakly Soret coefficient is studied.
 本文通过二维流体力学基本方程的数值摸拟,讨论了具有较弱的Soret结合的中等长高比空腔中的Counterpropagatingwave,局部行进波及定常行进波的动力特性,探讨了局部行进波的Rayleigh数依赖性及稳定性。
6)  numerical simulation
numerical simulation
参考词条
补充资料:薄板冲压数值模拟技术在汽车覆盖件制造中的应用
汽车覆盖件是汽车产品最重要的组成部件之一,一般是通过大型模具采用冲压工艺加工制造而成。车身覆盖件要求表面平滑,不允许有皱纹、划伤、拉毛等表面缺陷,要求具有足够的刚性和尺寸稳定性。这些都与加工过程中的板壳力学问题息息相关,而成形过程中的力学问题非常复杂,只有采用数值技术才能使问题得到简化。


一、引言


    汽车覆盖件成形加工生产目前主要依靠传统经验设计来制定冲压工艺、开发相关模具,具有相当大的随意性和不确定性。然而板料成形的力学过程及成形影响因素非常复杂,是一个集几何非线性、材料非线性、接触非线性于一体的强非线性问题,用传统的解析方法很难求解。塑性成形理论经过100多年的发展,已相当成熟。随着计算机应用技术的普及,板料塑性成形过程用有限元方法进行数值模拟已成为一项有效解决该问题的高新技术。


  汽车覆盖件包括覆盖汽车发动机、底盘、构成驾驶室及车身的所有厚度3mm以下的薄钢板冲压而成的表面和内部零件,其重量占到汽车用钢材总量的50%以上。汽车覆盖件具有材料薄、形状复杂、多为复杂的空间曲面、结构尺寸大和表面质量高等特点。在冲压时毛坯的变形情况复杂,故不能按一般拉伸件那样用拉伸系数来判断和计算它的拉伸次数和拉伸可能性,且需要的拉延力和压料力都较大,各工序的模具依赖性大,模具的调整工作量也大。汽车覆盖件成形过程中板料上的应力应变分布情况非常复杂,成形质量影响因素较多。从变形方式看,板料的成形是拉延、翻边、胀形、弯曲等多种变形方式的组合过程。对一个给定的零件来说,一套合理的模具和工艺方案的确定,不仅要靠实践经验和理论计算,还往往离不开反复地试模和修模。因此汽车覆盖件模具设计的主要任务就是要解决好冲压过程中板料不同部位之间材料的协调变形问题,既要避免局部区域过分变薄甚至拉裂,又要避免起皱或在零件上留下滑移线,还要将零件的回弹量控制在允许的范围内。


  目前,板料冲压过程的计算机分析与仿真技术(非线性有限元分析技术)已能在工程实际中帮助解决传统方法难以解决的模具设计和冲压工艺设计难题,如计算金属的流动、应力应变、板厚、模具受力、残余应力等,预测可能的缺陷及失效形式,如起皱、破裂、回弹等。在汽车覆盖件的设计中采用数值模拟技术能从设计阶段准确预测各种工艺参数对成形过程的影响,进而优化工艺参数和模具结构,缩短模具的设计制造周期,降低产品生产成本,提高模具和冲压件产品品质。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。