Development of a numerical compensation framework for geometrical deviations in bulk metal forming exploiting a surrogate model and computed compatible stresses

Downloadstatistik des Dokuments (Auswertung nach COUNTER):

Scandola, L.; Büdenbender, C.; Till, M.; Maier, D.; Ott, M. et al.: Development of a numerical compensation framework for geometrical deviations in bulk metal forming exploiting a surrogate model and computed compatible stresses. In: International Journal of Material Forming 14 (2021), Nr. 5, S. 901-916. DOI: https://doi.org/10.1007/s12289-020-01603-7

Version im Repositorium

Zum Zitieren der Version im Repositorium verwenden Sie bitte diesen DOI: https://doi.org/10.15488/16609

Zeitraum, für den die Download-Zahlen angezeigt werden:

Jahr: 
Monat: 

Summe der Downloads: 6




Kleine Vorschau
Zusammenfassung: 
The optimal design of the tools in bulk metal forming is a crucial task in the early design phase and greatly affects the final accuracy of the parts. The process of tool geometry assessment is resource- and time-consuming, as it consists of experience-based procedures. In this paper, a compensation method is developed with the aim to reduce geometrical deviations in hot forged parts. In order to simplify the transition process between the discrete finite-element (FE) mesh and the computer-aided-design (CAD) geometry, a strategy featuring an equivalent surrogate model is proposed. The deviations are evaluated on a reduced set of reference points on the nominal geometry and transferred to the FE nodes. The compensation approach represents a modification of the displacement-compatible spring-forward method (DC-SF), which consists of two elastic FE analyses. The compatible stress originating the deviations is estimated and subsequently applied to the original nominal geometry. After stress relaxation, an updated nominal geometry of the part is obtained, whose surfaces represent the compensated tools. The compensation method is verified by means of finite element simulations and the robustness of the algorithm is demonstrated with an additional test geometry. Finally, the compensation strategy is validated experimentally.
Lizenzbestimmungen: CC BY 4.0 Unported
Publikationstyp: Article
Publikationsstatus: publishedVersion
Erstveröffentlichung: 2021
Die Publikation erscheint in Sammlung(en):Fakultät für Maschinenbau

Verteilung der Downloads über den gewählten Zeitraum:

Herkunft der Downloads nach Ländern:

Pos. Land Downloads
Anzahl Proz.
1 image of flag of United States United States 3 50,00%
2 image of flag of Germany Germany 3 50,00%

Weitere Download-Zahlen und Ranglisten:


Hinweis

Zur Erhebung der Downloadstatistiken kommen entsprechend dem „COUNTER Code of Practice for e-Resources“ international anerkannte Regeln und Normen zur Anwendung. COUNTER ist eine internationale Non-Profit-Organisation, in der Bibliotheksverbände, Datenbankanbieter und Verlage gemeinsam an Standards zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Nutzungsdaten elektronischer Ressourcen arbeiten, welche so Objektivität und Vergleichbarkeit gewährleisten sollen. Es werden hierbei ausschließlich Zugriffe auf die entsprechenden Volltexte ausgewertet, keine Aufrufe der Website an sich.