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热塑性材料收缩模型参数确定方法及设备与流程

  • 国知局
  • 2024-08-30 14:40:20

本发明涉及材料相关,特别是一种热塑性材料收缩模型参数确定方法、电子设备、存储介质及计算机程序产品。

背景技术:

1、热塑性材料由于其质轻、易加工、性能可调节性强等优势在汽车、家电等领域有着广泛的应用。仿真分析对于加快生产周期、降低生产成本具有重要意义。其中,变形翘曲预测的准确性对于前期模具设计至关重要,而收缩模型是变形翘曲准确预测的前提。

2、然而,现有技术缺少对收缩模型的收缩模型参数的确定方法,无法得到准确的收缩模型。

技术实现思路

1、基于此,有必要针对现有技术缺少对收缩模型的收缩模型参数的确定方法的技术问题,提供一种热塑性材料收缩模型参数确定方法、电子设备、存储介质及计算机程序产品。

2、本发明提供一种热塑性材料收缩模型参数确定方法,包括:

3、构建包含多个收缩模型参数的热塑性材料收缩模型本构模型,所述热塑性材料收缩模型本构模型根据热塑性材料的仿真剪切应力和所述收缩模型参数对仿真残余应力进行修正得到真实残余应力;

4、获取对所述热塑性材料进行真实实验得到的真实残余应力;

5、对所述热塑材料进行仿真,得到仿真剪切应力和仿真残余应力;

6、基于所述热塑性材料收缩模型本构模型,根据所述真实残余应力、所述仿真剪切应力和所述仿真残余应力,确定所述热塑性材料收缩模型本构模型的所述收缩模型参数。

7、进一步地,所述获取对所述热塑性材料进行真实实验得到的真实残余应力,包括:

8、获取对所述热塑性材料进行真实实验得到的多种条件下所述热塑性材料的真实收缩率,根据每种条件下的所述真实收缩率计算每种条件下的真实残余应力。

9、更进一步地:

10、所述对所述热塑材料进行仿真,得到仿真剪切应力和仿真残余应力,包括:对每种条件下的所述热塑材料进行仿真,得到每种条件下的仿真剪切应力和仿真残余应力;

11、所述基于所述热塑性材料收缩模型本构模型,根据所述真实残余应力、所述仿真剪切应力和所述仿真残余应力,确定所述热塑性材料收缩模型本构模型的所述收缩模型参数,包括:基于所述热塑性材料收缩模型本构模型,根据每种条件下的所述真实残余应力、所述仿真剪切应力和所述仿真残余应力,确定所述热塑性材料收缩模型本构模型的所述收缩模型参数。

12、进一步地,在确定所述热塑性材料收缩模型本构模型的所述收缩模型参数之后,所述方法还包括:

13、基于所述热塑性材料收缩模型本构模型对多种条件下的所述热塑性材料进行仿真,得到每种条件下的仿真收缩率,根据所述仿真收缩率与所述真实实验得到的所述热塑性材料的真实收缩率,对所述收缩模型参数进行优化。

14、更进一步地,所述基于所述热塑性材料收缩模型本构模型对多种条件下的所述热塑性材料进行仿真,得到每种条件下的仿真收缩率,根据所述仿真收缩率与所述真实实验得到的所述热塑性材料的真实收缩率,对所述收缩模型参数进行优化,包括:

15、将确定的所述收缩模型参数输入所述热塑性材料收缩模型本构模型,基于所述热塑性材料收缩模型本构模型对多种条件下的所述热塑性材料进行仿真,得到每种条件下的仿真收缩率,如果所有条件下的所述仿真收缩率与真实收缩率的误差均小于等于预设误差阈值,则输出所述收缩模型参数,否则循环执行收缩模型参数校正。

16、再进一步地,所述循环执行收缩模型参数校正包括:

17、在每次循环中,重新确定所述收缩模型参数,将重新确定的所述收缩模型参数输入所述热塑性材料收缩模型本构模型,基于所述热塑性材料收缩模型本构模型对多种条件下的所述热塑性材料进行仿真,得到每种条件下的仿真收缩率,如果所有条件下的所述仿真收缩率与真实收缩率的误差均小于等于预设误差阈值,则停止循环并输出所述收缩模型参数,否则执行下一循环。

18、再进一步地,所述重新确定所述收缩模型参数,包括:

19、基于所述热塑性材料收缩模型本构模型,对确定的所述收缩模型,调整其中一个所述收缩模型参数后,根据所述真实残余应力、所述仿真剪切应力和所述仿真残余应力再次确定其他所述收缩模型参数。

20、本发明提供一种电子设备,包括:

21、至少一个处理器;以及,

22、与至少一个所述处理器通信连接的存储器;其中,

23、所述存储器存储有可被至少一个所述处理器执行的指令,所述指令被至少一个所述处理器执行,以使至少一个所述处理器能够执行如前所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法。

24、本发明提供一种存储介质,所述存储介质存储计算机指令,当计算机执行所述计算机指令时,用于执行如前所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法的所有步骤。

25、本发明提供一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如前所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法。

26、本发明基于热塑性材料收缩模型本构模型,根据真实残余应力、仿真剪切应力和仿真残余应力,确定热塑性材料收缩模型本构模型的收缩模型参数。本发明能够得到准确的收缩模型参数,通过确定准确的收缩模型参数,能够得到准确的热塑性材料收缩模型本构模型,为热塑性材料变形翘曲仿真准确性提供了基础。本发明提供的收缩模型参数获取方法简单、高效,大大提高变形仿真准确性,提高仿真指导产品设计可信度,缩短产品设计周期、降低设计成本。

技术特征:

1.一种热塑性材料收缩模型参数确定方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法,其特征在于,所述获取对所述热塑性材料进行真实实验得到的真实残余应力,包括:

3.根据权利要求2所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法,其特征在于:

4.根据权利要求1所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法,其特征在于,在确定所述热塑性材料收缩模型本构模型的所述收缩模型参数之后,所述方法还包括:

5.根据权利要求4所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法,其特征在于,所述基于所述热塑性材料收缩模型本构模型对多种条件下的所述热塑性材料进行仿真,得到每种条件下的仿真收缩率,根据所述仿真收缩率与所述真实实验得到的所述热塑性材料的真实收缩率,对所述收缩模型参数进行优化,包括:

6.根据权利要求5所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法,其特征在于,所述循环执行收缩模型参数校正包括:

7.根据权利要求6所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法,其特征在于,所述重新确定所述收缩模型参数,包括:

8.一种电子设备,其特征在于,包括:

9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储计算机指令,当计算机执行所述计算机指令时,用于执行如权利要求1至7任一项所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法的所有步骤。

10.一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,其特征在于,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的热塑性材料收缩模型参数确定方法。

技术总结本发明公开热塑性材料收缩模型参数确定方法及设备。方法包括:构建包含多个收缩模型参数的热塑性材料收缩模型本构模型,热塑性材料收缩模型本构模型根据热塑性材料的仿真剪切应力和收缩模型参数对仿真残余应力进行修正得到真实残余应力;获取对热塑性材料进行真实实验得到的真实残余应力;对热塑材料进行仿真,得到仿真剪切应力和仿真残余应力;基于热塑性材料收缩模型本构模型,根据真实残余应力、仿真剪切应力和仿真残余应力,确定热塑性材料收缩模型本构模型的收缩模型参数。本发明能够得到准确的收缩模型参数,通过确定准确的收缩模型参数,能够得到准确的热塑性材料收缩模型本构模型,为热塑性材料变形翘曲仿真准确性提供了基础。技术研发人员:吴家慧,刘雪婷,李明哲受保护的技术使用者:万华化学(宁波)有限公司技术研发日:技术公布日:2024/8/27

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