FEA-simulering

Ansæt ORTIC AB til at bruge verdensledende simuleringsteknologi under ledelse af Sveriges førende ekspert i rulleformning. Med COPRA FEA kan vi simulere både eksisterende og nye værktøjer, optimere til forskellige materialer som rustfrit stål eller Magnelis og sikre, at nye produkter opretholder den højeste kvalitet. Simuleringen hjælper også med at fordele kræfterne i maskinerne, hvilket reducerer vedligeholdelsesbehovet og øger driftssikkerheden.

Hvorfor vælge ORTIC AB til FEA-analyser inden for metalbearbejdning?

Førende ekspertise i rulleformning

Vores tekniske chef, Michael Lindgren, er Sveriges eneste doktor i rulleformning og simulering. Med Michael i spidsen sikrer vi, at vores simuleringer ikke kun er baseret på avanceret software som COPRA FEA, men også på dyb erfaring. Efter at have designet tusindvis af rullesæt har ORTIC AB den ekspertise, der kræves for at optimere jeres produkter og processer.

Simulering af både eksisterende og nye værktøjer

Med COPRA FEA kan vi simulere jeres eksisterende værktøjer og materialer, men også hvis I overvejer at skifte til nye materialer som rustfrit stål eller Magnelis. Simuleringen giver en detaljeret indsigt i, hvordan disse materialer opfører sig i je

Optimering af nye produkter og design

Til udvikling af nye produkter er simulering et uvurderligt værktøj. Vi kan analysere, hvordan profilens form påvirker hulmønstre, stabilitet og styrke, hvilket gør det muligt at optimere designet, før værktøjerne overhovedet fremstilles. Dette reducerer udviklingstiden og sikrer et produkt af høj kvalitet fra starten.

Fordeling af kræfter og reduceret vedligeholdelse

En stor fordel ved simulering er, at vi kan fordele kræfterne i rulleformningsprocessen. Dette mindsker belastningen på maskinerne, hvilket fører til reduceret vedligeholdelse og mindre følsomhed over for materialets variationer, hvilket resulterer i en mere stabil og effektiv produktion.
​​​​​​​​​​​​​​

Lavere omkostninger og højere produktkvalitet

Vores simulering hjælper jer med hurtigt at identificere og rette problemer, hvilket resulterer i lavere omkostninger, bedre design og højere produktkvalitet. Ved at optimere formstabilitet og værktøjsdesign øges produktionsvolumen, og driftsstop minimeres.

Exempel på tidslinje för verktygsdesignprocessen med eller utan FEA-simulering:

Kontaktoplysninger

Rågåkersgatan 5
781 74 Borlänge

+46 (0)243 23 33 40 ​​​​​​​info@ortic.se

Forståelse af FEA og FEM

FEA (Finite Element Analysis) og FEM (Finite Element Method) anvendes ofte synonymt, men der er en subtil forskel, som er vigtig at forstå – især inden for metalbearbejdning.
  1. FEM (Finite Element Method) – Metoden

    FEM er selve metoden til at løse problemer inden for kontinuerlig mekanik. Den bruges til at beregne komplekse fysiske fænomener ved at opdele et geometrisk objekt (f.eks. en metalplade) i mange små dele eller "elementer". Derefter løses de matematiske ligninger, der beskriver, hvordan hvert element opfører sig. Denne metode gør det muligt at analysere variable belastninger, materialegenskaber og grænsebetingelser. FEM er det teoretiske og matematiske grundlag, der anvendes til modellering og analyse af mekaniske systemer

    FEA (Finite Element Analysis) – Analysen

    FEA er den praktiske anvendelse af FEM. FEA refererer til selve simulerings- og analyseprocessen, hvor software bruges til at beregne, hvordan et bestemt problem opfører sig, f.eks. formning, stansning eller bøjning af en metalplade. Det er her, brugeren definerer geometri, materialer, grænsebetingelser og belastninger for at få resultater såsom deformationer, spændingsfordelinger eller varmeudvikling under en given proces.

Sammenfatning af forskellen mellem FEM og FEA:

  • FEM: Den matematiske metode, der opdeler et problem i elementer og løser ligningerne.
    FEA: Den faktiske analyse eller simulering, der bruger FEM-metoden – ofte gennem software – til at løse et specifikt problem, f.eks. inden for metalbearbejdning.

Eksempel fra metalbearbejdning:

  • FEM: Den teoretiske model, der beskriver, hvordan en metalplade deformeres under belastning ved at opdele den i små finitte elementer og løse de komplekse ligninger for hvert element.
    FEA: Den softwarebaserede simulering (f.eks. med programmer som MSC-MARC, Abaqus, Ansys eller LS-Dyna), der analyserer, hvordan pladen deformeres under specifikke forhold, f.eks. ved en presseoperation, og giver detaljerede resultater om spændingsfordeling eller formændringer.
Både FEM og FEA er uundværlige i avanceret metalbearbejdning for at optimere processer og forstå materialeadfærd.