SPG金属失效.pdf
官方SPG金属切削算列教程
节选段落一:
• FEM&SPG耦合计算提高效率
5445 SPG nodes
Distance: 25μm
7680 elements
Distance: 50μmExperimental data source: Olleak AA, El-Hofy HA.节选段落二:
EPS云图
14
SPG应用实例2:金属表面高速研磨
铝合金6061-T6
• 材料模型: Johnson-Cook model
• 材料破坏:SPG键断裂模型(EPS=0.2)
• FEM&SPG耦合计算提高效率
• 中国台湾工研院(ITRI)提供测试数据
ITRI 15hrs 48CPUs
SPG FEM 结合单元删除
15
SPG应用实例2:金属表面高速研磨
铝合金6061-T6
• SPG数值方法参数敏感度测试
网格尺寸
数值稳定化
时间步间隔
粒子影响
域大小
键断裂准则
EPS
16
SPG应用实例3:摩擦钻孔
不锈钢 AISI 304
• 材料模型: Johnson-Cook节选段落三:
Mechanika 2014;20(6):590-595
17
SPG应用实例3:摩擦钻孔
不锈钢 AISI 304
温度
等效塑性应变
EPS
18
SPG应用实例3:摩擦钻孔
不锈钢 AISI 304
• 网格收敛性测试
扭矩 作用力
19
SPG应用实例4:自冲铆(SPR)
铝合金 AA6111-T4
• 材料模型:*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
• 材料破坏:SPG键断裂模型(EPS=0.2)
• FEM&SPG耦合计算提高效率
• 南京福特提供测试和实验数据
20
SPG应用实例4:自冲铆(SPR)
铝合金 AA6111-T4
• 南京福特提供数据
作用在铆钉上的力
• FEM&SPG耦合计算提高效率
5445 SPG nodes
Distance: 25μm
7680 elements
Distance: 50μmExperimental data source: Olleak AA, El-Hofy HA.节选段落二:
EPS云图
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SPG应用实例2:金属表面高速研磨
铝合金6061-T6
• 材料模型: Johnson-Cook model
• 材料破坏:SPG键断裂模型(EPS=0.2)
• FEM&SPG耦合计算提高效率
• 中国台湾工研院(ITRI)提供测试数据
ITRI 15hrs 48CPUs
SPG FEM 结合单元删除
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SPG应用实例2:金属表面高速研磨
铝合金6061-T6
• SPG数值方法参数敏感度测试
网格尺寸
数值稳定化
时间步间隔
粒子影响
域大小
键断裂准则
EPS
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SPG应用实例3:摩擦钻孔
不锈钢 AISI 304
• 材料模型: Johnson-Cook节选段落三:
Mechanika 2014;20(6):590-595
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SPG应用实例3:摩擦钻孔
不锈钢 AISI 304
温度
等效塑性应变
EPS
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SPG应用实例3:摩擦钻孔
不锈钢 AISI 304
• 网格收敛性测试
扭矩 作用力
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SPG应用实例4:自冲铆(SPR)
铝合金 AA6111-T4
• 材料模型:*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
• 材料破坏:SPG键断裂模型(EPS=0.2)
• FEM&SPG耦合计算提高效率
• 南京福特提供测试和实验数据
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SPG应用实例4:自冲铆(SPR)
铝合金 AA6111-T4
• 南京福特提供数据
作用在铆钉上的力
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