000 04331cam a2200409 i 4500
999 _c200443381
_d61593
003 TR-AnTOB
005 20230405093015.0
007 ta
008 020207s1991 tu e mmmm 000 0 eng d
035 _a(TR-AnTOB)200443381
040 _aTR-AnTOB
_beng
_erda
_cTR-AnTOB
041 _aeng
099 _aTEZ ODTU FBE MAK Ph.D'91 DAR
100 1 _aDarendeliler, Haluk
_eauthor
_9141544
245 1 0 _aComputer-aided deformation analysis of deep-drawing process /
_cHaluk Darendeliler, thesis advisor Bilgin Kaftanoğlu.
264 _aAnkara:
_bODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
_c1991.
300 _a239 pages :
_billustratios ;
_c30 cm
336 _2rdacontent
_atext
_btxt
337 _2rdamedia
_aunmediated
_bn
338 _2rdacarrier
_avolume
_bnc
502 _aThesis (PhD) -- Middle East Technical University, 1991.
520 _aBüyük birim şekil değiştirme ve yer değiştirmelerin olduğu derin-çekme işleminde, elastik-plastik şekil değişimini incelemek amacıyla bir sonlu elemanlar yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem, yenilemeli Lagrange formülasyonuna ve membran kabuk teorisine dayanmaktadır. Metal levhanın izotropik, hız değişikliklerine duyarsız olduğu ve J2-akma teorisine uyduğu varsayılmıştır. Malzemenin pekleşme özelliği dikkate alınmış ve metal levha ile kalıp arasında Coulomb sürtünmesi olduğu kabul edilmiştir. Sistem denklemleri Virtuel İş Prensibi kullanılarak elde edilmiş ve lineer olmayan bütün terimler formülasyona dahil edilmiştir. Sonuçta, sistem denklemleri Cauchy gerilme tensörünün Jaumann türevi ve deformasyon hız tensörü tarafından ifade edilmiştir. Nümerik sonuçlar Gauss çözümleme yöntemi ile bulunmuştur. Örnek çözümler kare şeklindeki levhalar için elde edilmiş ve simetriden dolayı malzemenin sekizde biri üçgen elemanlar kullanılarak modellenmiştir. Yapılan deneyler, deforme olmuş levha şekilleri ve kalınlık yönündeki birim şekil değiştirme dağılımları kıyaslanarak, sonlu elemanlar yönteminin değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Bu tez kapsamında geliştirilen sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçların deneyselbulgularla iyi bir uyum içinde olduğu ve derin-çekme işleminin başarılı bir şekilde modellendiği görülmüştür.
520 _aA finite element method is developed to analyse the elastic-plastic deformation of deep-drawing process in the presence of large strains and large displacements. The method is based on updated Lagrangian type formulation and membrane shell theory. The sheet is assumed to be isotropic and rate insensitive which obeys J2 - flow theory. Work-hardening characteristics of material and Coulomb friction between the sheet metal and forming tools are considered. The governing equation is derived by using the virtual work principle and all of the nonlinear kinematic relations are incorporated. It is finally written in terms of Jaumann rate of Cauchy stress tensor and rate of deformation tensor. An incremental-iterative scheme is used to obtain the finite element solutions by using the Gauss elimination method based on skyline technique. A square blank is modelled in order to obtain sample solutions and due to symmetry one-eight of the blank is considered. Triangular elements are used in the finite element mesh. A number of experiments are carried out and the experimental data are utilized in the evaluation of the finite element method. The deformed blank shapes and the thickness strain distribution are compared in the evaluations. The results obtained by the finite element method which is developed in this thesis are found to be in goodagreement with the experimental findings. A successful modelling of the deep- drawing process is obtained.
650 0 _aDeep drawing (Metal-work).
653 _aMetal Şekillendirme
653 _aDerin-Çekme
653 _aSonlu Elemanlar Yöntemi
653 _a Bilgisayar Yardımıyla Metal Şekillendirme
653 _aMetal Forming
653 _aDeep-Drawing
653 _aFinite Element Method
653 _aComputer- Aided Metal Forming
700 1 _aKaftanoğlu, Bilgin
_eadvisor
_9133684
710 2 _aOrta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey)
_bFen Bilimleri Enstitüsü
_946889
942 _2z
_cTEZ