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유한요소해석을 이용한 롤러헤밍 공정의 변형기구 분석
Deformation Mechanism of the Roller Hemming Process with the Finite Element Analysis 원문보기

소성가공 = Transactions of materials processing : Journal of the Korean society for technology of plastics, v.25 no.5, 2016년, pp.325 - 331  

노재동 ((주)화신 기술연구소) ,  곽종환 (오토폼 코리아(주)) ,  김세호 () ,  주용현 (한국GM(주) 생산기술연구소) ,  김정호 (한국GM(주) 생산기술연구소) ,  신현식 (한국GM(주) 생산기술연구소)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, a three-dimensional part model is constructed for the finite element analysis of hemming models where hemming defects frequently occur. The roller path is modeled as the boundary condition with the one-dimensional beam element and the revolute joint model. With the constructed part mo...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 롤러 헤밍 공정의 3차원 해석방법을 제안하였다. 이를 위하여 해석모델 구성 및 경계 조건 부여, 시험과 비교 및 분석 등을 수행하였으며, 실제 공법설계에의 적용가능성을 확인하였다.
  • 본 논문에서는 차량의 무빙 파트인 트렁크 리드 (trunk lid)의 롤러헤밍 공정에서의 형상결함을 예측 할 수 있는 해석기법을 제안하였다. 해석 시간의 단축을 위하여 면외곡률을 제거한 경우와 고려한 경우의 단순모델을 구성하고 롤러의 3차원 궤적을 구현 하였다.

가설 설정

  • 5 에 도시하였다. 롤러와 다이는 표면 정보만을 이용하여 쉘 (shell)요소로 모델링하고, 강체로 가정하였다. 롤러의 회전운동과 평행이동을 구현하기 위하여 1 차원 보요소(Hughes-Liu beam element)[5]를 사용하여 반경 15mm의 원통 형상을 모델링하고, 회전 조인트 (revolute joint)를 적용하여 모델링하였다.
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참고문헌 (8)

  1. J. H. Kim, J. H. Kwak, S. H. Kim, Y. H. Ju, H. S. Shin, 2016, Finite Element Analysis and Parameter Optimization for the Press Hemming of Automotive Closures, Trans. Mater. Process., Vol. 25, No. 1, pp. 29~35. 

  2. B. Jonkers, 2006, Simulation of the Robot Roller Hemming Process, Master Thesis, University of Twente, Netherland. 

  3. S. H. Kim, M. S. Kim, J. D. Rho, Y. H. Ju, J. H. Kim, H. S. Shin, 2012, Proc. Kor. Soc. Precis. Eng. Autumn Conf., Kor. Soc. Precis. Eng., Seoul, Korea, pp. 557~558. 

  4. ETA Inc., eta/ DYNAFORM 5.8 User’s Manual, 2011. 

  5. T. Hughes, W. Liu, 1981, Nonlinear Finite Element Analysis of Shells: Part I. Two-Dimensional Shells, Comput. Meth. Appl. Mech. Eng., Vol. 27, No. 2, pp. 167~181. 

  6. T. Belytschko, J. Lin, C. Tsay, 1984, Explicit Algorithms for the Nonlinear Dynamics of Shells, Comput. Meth. Appl. Mech. Eng., Vol. 42, No. 2, pp. 225~251. 

  7. R. Hill, 1948, A Theory of the Yielding and Plastic Flow of Anisotropic Metals, Proc. R. Soc. London, Ser. A, Vol. 193, No. 1033, pp. 281~297. 

  8. J. D. Rho, 2014, Optimum Process Parameter Design for Roller Hemming with Finite Element Analysis and Design of Experiment, M. S. Thesis, Daegu University, Gyeongbuk, Korea. 

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