열간성형조건에서의 소재의 변형거동과 공구와 소재간의마찰조건 예측방법
    1.
    发明授权
    열간성형조건에서의 소재의 변형거동과 공구와 소재간의마찰조건 예측방법 失效
    使用反向分析在热加工条件下预测变形行为和界面摩擦的方法

    公开(公告)号:KR100911629B1

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:KR1020070022675

    申请日:2007-03-07

    Inventor: 최홍석 김낙수

    Abstract: 본 발명은 열간 성형조건에서의 소재의 변형거동의 예측방법에 있어서, 서로 다른 압축 속도에 따른 압축 실험을 통하여 실험 데이터를 얻는 제 1단계; 제 1단계에서의 실험 조건 및 유동응력 함수의 미정계수의 가정에 따른 FEM시뮬레이션을 통해 설정된 하중과, 제 1단계에서의 실험데이터의 하중에 의해 결정되는 목적함수 값을 결정하는 제 2단계; 제 2단계의 목적함수 값이 수렴조건을 충족할 때까지 제 2단계를 반복하여 유동응력함수의 미정계수를 결정하는 제 3단계를 포함하여 구성되어, 링 압축 실험과 이에 의한 역공학에 의해 FEM시뮬레이션을 수행함으로써, 소재의 유동응력과 공구와 소재간의 마찰을 동시에 결정하게 되어, 미지의 소재의 변형 거동을 쉽게 예측하여 부품 산업이나 소재 개발이 이용될 수 있는 효과가 있다.
    성형조건, 변형거동, 예측방법, 역공학

    열간성형조건에서의 소재의 변형거동과 공구와 소재간의마찰조건 예측방법
    2.
    发明公开
    열간성형조건에서의 소재의 변형거동과 공구와 소재간의마찰조건 예측방법 失效
    使用反向分析在热工作条件下预测变形行为和界面摩擦的方法

    公开(公告)号:KR1020090000610A

    公开(公告)日:2009-01-08

    申请号:KR1020070022675

    申请日:2007-03-07

    Inventor: 최홍석 김낙수

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F17/10 G06F2217/16

    Abstract: A friction condition prediction method between a tool and a material for a deformational behavior of the material in a hot molding condition is provided to determine flow stress of materials such as glass whose data does not exist at all, at high temperature by using load experimental data only, and to predict a deformational behavior of the materials, so that the materials can be usable for part industry or material development. Experimental data is obtained through a compressing experiment in accordance with different compression speeds(S10). Target function values determined by a load set through FEM simulation and a load of the experimental data are determined(S20b). Until the target function values satisfy a convergence condition, the step 'S20b' is repeated(S30a). Undetermined coefficients of a flow stress function are determined(S30b).

    Abstract translation: 提供了一种用于在热成型条件下的材料的变形行为的工具和材料之间的摩擦条件预测方法,以通过使用负载实验数据来确定在高温下完全不存在数据的玻璃等材料的流动应力 并且预测材料的变形行为,使得材料可以用于零件工业或材料开发。 根据不同的压缩速度通过压缩实验获得实验数据(S10)。 确定通过FEM模拟的负载集合和实验数据的负载确定的目标函数值(S20b)。 在目标函数值满足收敛条件之前,重复步骤“S20b”(S30a)。 确定流动应力函数的未确定系数(S30b)。

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