




接触和摩擦算法也可采用通常的方法。便于图形显示和其他后处理操作。当然,对于一个专用的冲压成型设计软件来说,压瓦机生产厂,采用非有限元方式描述模具和压板也有其优点。如采用解析面来描述模具和压板的工作表面,高空压瓦机生产厂,可用很少的几个面取得很高的描述精度,同时也可减少设计计算工作量。采用计算机解析面时涉及几个方面的分析。计算机完善传统设计的不足。

动态松弛法引入动态模型后便可用显式算法求解冲压成型的全过程,从而避免隐式算法中遇到的收敛性问题。在真实的动态模型中,840压瓦机生产厂,惯性力和阻尼力都是根据系统的物理特性来确定的,因而它们能真实地反映系统的动态特性。如果在一个冲压成型过程中,成型压瓦机生产厂,惯性力和阻尼力本身对冲压成型过程没有实质性的影响,它们可以忽略不计或以简单的近似方法来计算。(转)

显式算法由于没有收敛性问题而获得比隐式算法更成功的应用。但由于显式算法要求很小的时间步长,也给求解有些冲压成型过程的计算问题带来困难,如工件卸载后的回弹计算问题就是典型的一例。为准确地计算出工件的回弹量,冲压成型过程的计算必须等工件的动态响应足够小时才能终止,这个响应时间通常为几百毫秒甚至达1s以上。(转)

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