Przedstawiono metodę laserowego kształtowania powłok o powierzchniach rozwijalnych. Materiałem wyjściowym była blacha lub płyta bez naprężeń własnych. W pracy omówiono wyznaczanie rozkładu ścieżek laserowych na powierzchni materiału w ten sposób, aby po jednej sekwencji skanowania płyta przyjęła pożądany kształt. Opisano przykłady planowania dla powłok o powierzchniach rozwijalnych z kierownicami: paraboliczną, eliptyczną, kołową i wielomianową. Dobór parametrów laserowej obróbki zapewnia spełnienie warunku nieprzekraczania zadanej temperatury materiału, np. unikanie nadtapiania powierzchni.
EN
A method of forming of shells with developable surface using laser beam is presented in the paper. It is assumed that initially the sheet metal or plate is flat and free from residual stresses. The method enables design of forming strategy and processing parameters to produce developable shells in a sequence of laser scanning. Examples of the process planning for shells with developable surfaces having parabolic, elliptic, circular and polynomial directrices are described. Processing parameters are calculated so as to not exceed any undesirable material temperature level, e.g. the melting temperature.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Numerical model of glass deformation is presented in this paper. The model is based on the solution of the Maxwell approach and, beyond the flow of the glass, it also describes the stress relaxation behavior at elevated temperatures. This model is applied to the three point bending test. 2D and 3D solutions are performed using Abaqus finite element software. The general objective of the paper is application of the developed model to identification of the material parameters. Three point bending experiments were performed at various temperatures and inverse problem was formulated. The relaxation functions, shear modulus and bulk modulus were identified by Prony series. The properties of viscoelastic material determined at one particular temperature is transposed to another temperature using Williams-Landell-Ferry equation. Comparison of the 2D and 3D simulations is the particular objective of the work. Inverse calculations involve increase of the computing costs, which are particularly high in the case of the 3D solution of the direct problem. Therefore, The error connected with application of the 2D model is evaluated in the paper and recommendations regarding accuracy of the inverse analysis based on the 2D direct problem model are given.
PL
W pracy przedstawiono numeryczny model odkształcania szkła. Model oparto na rozwiązaniu Maxwella, który pozwala opisać zjawisko relaksacji naprężeń w podwyższonych temperaturach. Model trój punktowego zginania szkła w układzie 2D i 3D zaimplementowano w programie Abaqus. Podstawowym celem pracy było stworzenie modelu, który pozwalałaby na identyfikację parametrów materiałowych szkła opisujących lepkościowe płynięcie szkła w trakcie jego od-kształcania. Badania doświadczalne zginania szkła przeprowadzono dla zmiennych warunków temperaturowych. Funkcje relaksacji, moduł ścinania i ściśliwości określono za pomocą szeregów Prony'ego. Właściwości lepkosprężyste materiału wyznaczone w jednej temperaturze transponowano za pomocą równania Williama-Landella-Ferryego do innych temperatur. W pracy porównano wyniki symulacji w układzie 2D i 3D.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.