




对复杂的成型问题求解,并且只要有限元网格不断细分,所得解的精度便能够不断提高。但由于计算机的舍入误差和计算机本身的容量限制,有限元网格的细分程度和所得解的精度总会受到限制。然而从工程的角度讲,一个问题的解只要达到一定精度就够用了,解的精度的进一步提高,意义并不一定大。为了有效地直接寻找接触对,可采用所谓的子域排序法先对接触节点进行处理,具体做法如下。正因为这样,有限元方法在不同的计算机硬件条件下都能提供相适用类型问题的有工程意义的解。
为接触分析的的下限点坐标。一个接触点的整数坐标得出后,可根据方程式计算接触点在的子域的编号。为方便起见,可以把接触点所在的子域的编号就直接叫做接触点的子域号。对每个接触点进行子域编号后,就可通过如下程序找出每个子域里所包含的接触点。电阻对焊的特点是焊件本身充当电极,焊接电流由夹紧机构传递给焊件,电流通过焊件接触端面将其加热至熔化状态或半熔化状态后加挤压力形成连接。经过运算后,同一个子域的接触点被连续地记录在K(I)的一段空间中,接触点的排列顺序是子域编号小的接触点在前面,子域编号越大的接触点越往后排。
在一个表面比另一个表面硬度高的假设下得到的,这时较硬的表面变形小,而较软的表面变形大。同时较硬的表面上的突峰有刺入较软表面的趋势,并随两表面的切向相对滑动在较软表面刻出划痕来,这就是所谓的犁沟作用。无论是两表面微观变形情况相同还是不同,其总的结果是两表面间的摩擦状态发生改变。这样做尽管可以满足成型过程计算分析的其他要求,在结合细节的成型制造经验,不同形状跟宽度的受力情况,宽一点的板料或者波浪很密的成型形状,为了避免起皱会对配置设计要求更高,所以一般成型机报价不能按照产品来报,性价比高的方案总有一种合适你。当涉及表面的粘附力时,情况更为复杂些。