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1)  three dimensional finite element of jointed rock slopes
带节理单元的三维有限元
1.
A new type of short anchor frame beam was applied to protect the unstable red sandstone slope ,and three dimensional finite element of jointed rock slopes and surface finite element were adopted to calculate the stress and strain distribution of the slope and the internal force o.
应用短锚杆骨架梁新方法对该失稳红砂岩边坡进行了支护,并采用带节理单元的三维有限元方法以及平面有限元方法对边坡应力应变分布和支护结构内力进行了分析计算。
2)  three-dimensional finite element method
三维有限单元法
1.
The stress in the roof of karst cave is analyzed and calculated by three-dimensional finite element method.
用三维有限单元法对桩基础下的溶洞顶板进行应力分析计算,并采用多元线性回归的方法求得桩底到溶洞顶部距离临界值与溶洞大小和单桩设计荷载之间的关系式,然后用工程实例验证了所求得的关系式的可靠性。
2.
It takes three-dimensional finite element method to make a simulation analysis of pipe roof support project of-230 Beihuifeng lane of Kailuan Donghuantuo coal mine.
采用三维有限单元法对开滦东欢坨煤矿-230北回风巷管棚支护工程实例进行模拟分析,主要对管棚支护下岩层的变形和安全性进行了分析,分析表明管棚支护技术结合注浆能改善松软破碎岩层的物理力学性质,在巷道拟开挖轮廓上部形成具有较强承载能力的加强带。
3)  three-dimensional finite element theory
三维有限元理论
4)  Three-Dimensional-Finite-Element-Method
三维有限元单元法
5)  3-D FEM
三维有限元
1.
The rigidity optimum study of hydraulic chuck based on 3-D FEM model;
基于三维有限元模型的液压卡盘结构刚度优化设计研究
2.
Research on 3-D FEM stresses around anchorage micro-implants with different length;
不同长度微种植体支抗应力差异的三维有限元研究
3.
Analysis on stressed performance of structure for arched aqueduct with 3-D FEM;
拱式渡槽结构受力性能三维有限元分析
6)  3D FEM
三维有限元
1.
Construction scheme design for deep foundation pit constructed by "top-down" method based on 3D FEM;
基于三维有限元的地下连续墙深基坑逆作法施工方案设计
2.
3D FEM analysis of over size & deep excavation;
超大型深基坑开挖过程三维有限元分析
3.
3D FEM Analysis on Construction Process of Long Distance Overlap Technique;
长距离叠交隧道施工过程三维有限元模拟研究
补充资料:左/右安全带加强板拉延件的有限元模拟分析
CAE是现代模具制造中必不可少的环节,对它的成熟应用可以大大提高模具公司的竞争力。本文介绍了青岛FP驾驶室左/右安全带加强板冲压工艺的设计过程以及利用Autoform软件对拉延件进行模拟分析的过程,阐述了CAE分析在薄板冲压成型过程中所发挥的重要作用。

一、引言


    利用模具对金属板料冲压加工可获得质量好、精度高、外表光滑的冲压件,它是一种节材、高效、低成本的成型方法。冲压工艺设计是薄板冲压成型技术的关键,由于冲压成型过程是一个非常复杂的物理过程,涉及力学中的三大非线性问题:(1)几何非线性(冲压中板料产生大位移、大转动和大变形);(2)物理非线性(又称材料非线性,指材料在冲压中产生的弹塑性变形);(3)边界非线性(指模具与板料产生的接触摩擦引起的非线性关系)。这些非线性的综合,加上不规则的工件形状,使得冲压成型过程的计算相当棘手,是传统方法无法解决的问题。传统的工艺设计只能以许多简化和假设为基础进行初步设计计算,然后进行大量地依靠经验与反复试模、修模来保证零件的品质。这样的方法用于新产品、尤其是像汽车覆盖件一类的要求精度高、成型性好的大型复杂零件的工艺设计,不仅时间长、费用高,还往往难以保证零件的品质。随着非线形理论、有限元方法和计算机软硬件的迅速发展,薄板冲压成型过程的CAE分析技术日渐成熟并在冲压模具与工艺设计中发挥越来越大的作用。冲压成型过程的计算机模拟实质上是利用数字模拟技术分析板料变形的全过程从而判断冲压工艺方案的合理性,每次模拟就相当一次试模过程。因此成熟的CAE模拟技术不仅可以减少试模次数,在一定条件下还可以使工艺和模具设计一次合格从而避免修模。这就可大大缩短新产品开发周期,降低开发成本,提高产品品质和市场竞争力。


二、 产品形状和特点


    产品形状和特点如图1所示,该件属于汽车内表面件,搭接面多,搭接面质量要求高,不允许有波纹、皱纹、破裂等影响产品质量的缺陷。该件形状复杂,不规则,长650mm,宽95mm,高105mm,属于“L”型细长件。该件有三个孔,分布在不同方向的两个面上,有一处翻边,翻边高度为22mm,翻边线为曲线,曲率半径大,该件的边线为立体曲线,为了保证修边刃口的强度,需要在几个方向上修边。该产品的另一个主要特点为左右件,且左右件完全对称。根据该件的特点,冲压工艺制定为:拉延 、修边冲孔、整形修边切开、翻边吊楔修边、吊楔冲孔、修边冲孔。


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参考词条