| NUMISHEET 2025 系列连载 ⑦NUMISHEET 2025 工业基准:四款冲压软件的同题对照同一套 T-Node 几何、同一份 1.4301 数据、同一组工艺条件,四款软件算出来的时间与结果差在哪里 |
| 2026-09-28 系列⑦ 约14分钟 |
这个系列前面六篇,前两篇备几何和材料,后四篇各写一个软件、各跑一遍结果。四款软件都跑完了,这一篇把它们放到一起。
四款软件算的是同一件东西,报出来的数却不是一个量,有的可以直接读,有的要先换算、先找定义。本篇先逐篇理一遍前面六篇,再交代能对上的前提,然后比效率、比结果,结果按厚度与减薄、回弹、成形极限三节摆开,最后说这些差别从哪里来。
前面六篇把几何、材料、四款软件分别走过一遍,逐篇定位如下。
③④⑤⑥ 是同一基准下的四款软件单篇,这一篇把它们的结果摆到一起,看同一件事在不同软件里差在哪里。
一、先交代四款软件跑的是不是同一件事 |
四款软件跑的是同一件东西。几何都是那个 T-Node 工业基准;材料都是 1.4301 不锈钢,原始料厚 1.5mm,用的是钢铁企业发布的那一份试验数据;工艺条件三项完全相同,工件与模具之间的库仑摩擦系数 0.05,压边力 1250 kN,回弹按自由回弹处理,不带点约束。这三项四款软件填的数完全一样。
除了这三项,其余全部保持软件默认,没有一家做过精度调优或者时间步调整。四款软件之间没对齐的,只剩各家软件自己的默认设置:单元类型与网格的默认取法、接触与摩擦的默认处理、时间积分与回弹的默认算法。这些不在工艺参数里,界面上多数也看不到。本篇把四款软件的差别主要归到这一层,第四节展开。
还有一层差别本篇不展开,即材料卡。同一家钢铁企业、同一批试验数据,四款软件填进去的屈服准则和硬化律并不完全相同,系列②已单写。本篇把四张卡当作四款软件共有的输入,不计入差别来源。
二、先看效率:计算时间 |
四款软件都是 8 个 CPU 并行,核数一致,耗时可以直接比。DynaForm 底下用的是 LS-DYNA,这一次跑的是 SMP 版的 F14.1;另外三家跑的是各自的求解器,走 MPP 并行。从快到慢依次是 AutoForm 94.5秒、PAM-STAMP 156.2秒、ANSYS Forming 454秒、DynaForm 781秒,最快与最慢差八倍多,排第二的 ANSYS Forming 也是 AutoForm 的近五倍。

差距几乎全部落在拉延这一步。修边和回弹两步,四款软件的单步读数都在 70秒以内,量级不大;拉延一步是 AutoForm 的 44秒 对 DynaForm 的 691秒,差了十五倍。这套算例的耗时基本由拉延决定。
另有一项前提:这几个数是这台机器、这套默认设置下的用时,换机器或者调精度档都会变。
三、再看结果 |
结果按三节摆。厚度与减薄是同一件事的两种写法,放在一起说;回弹各家报的不是同一个量,先交代口径再摆数;成形极限各家用的是各自的分区体系,只能在类目这一层上比。
四款软件报出的最薄与最厚厚度如下,原始料厚 1.5mm:
最薄那一列从 1.026mm 到 1.0958mm,四款软件之间差 0.07mm;最厚那一列从 1.662mm 到 1.786mm,差 0.124mm。同一件零件、同一块料、同一组工艺条件,一家算出来最薄还剩 1.0958mm,另一家只有 1.026mm。
减薄率是同一件事的另一种写法,四款软件的读数如下:
数值从 26.9471% 到 31.600%,最大的一家比最小的一家高出不到两成。四款软件界面上标的都是 thinning 一类的词,符号方向却不一样:AutoForm 把增厚记为正、减薄记为负,它的 -0.293 是减薄 29.3%、+0.108 是增厚 10.8%;另外三家反过来,正值是减薄、负值是增厚,DynaForm 图上标的最大值 31.600 是减薄、最小值 -19.034 是增厚,PAM-STAMP 的 0.298 与 -0.112、ANSYS Forming 的 26.9471% 与 -12.7197% 同理。笔者的做法是先取极值,再按「料厚乘上(1 减减薄率)」反算厚度,与各家厚度云图互校:ANSYS Forming 的 26.9471% 对 1.0958mm、AutoForm 的 -0.293 对 1.061mm、PAM-STAMP 的 0.298 对 1.052mm、DynaForm 的 31.600% 对 1.026mm,四组全部吻合;PAM-STAMP 那一组算出来是 1.053mm,与图上的 1.052mm 差 0.001mm,来自减薄率只印到三位小数的舍入。

位置上四款软件指的是同一类地方,报出的最大减薄都在板料外缘一带:ANSYS Forming 的极值在节点 #53197,位于侧壁的圆角一带和凸台的根部;AutoForm 的最薄点 1.061mm 在左下角圆弧附近,右下角对称的位置读到 1.063mm;PAM-STAMP 的最薄处 1.052mm 有两片,一片在板料左上角,一片在右侧中段;DynaForm 的最薄处 1.026mm 也是两片,一片在左侧偏上,一片在下方中部。
四款软件的实现、网格、求解方法都不一样,指出的薄弱环节却都落在板料外缘,没有一家指到零件腹部。这一圈外缘正是被拉过凸模圆角、先弯曲再反向弯曲的地方,这一点四家没有分歧;数值差了不到两成,位置没有一家指错。
增厚那一列看不出稳定的反向关系。减薄排第一的 DynaForm 增厚也排第一,19.034%;减薄排在末位的 ANSYS Forming 增厚排第二,12.7197%;PAM-STAMP 减薄第二、增厚第三;AutoForm 减薄第三、增厚末位。同一块料被拉进凹模,总量固定,某些位置拉得更薄,另外的位置就该相对厚一些,四款软件给的数里看不出这层对应。样本只有四个,这一条只能当趋势看。
DynaForm 最薄的那一档覆盖 1.026 到 1.064mm,按像素数只占千分之一点五,很小一片;AutoForm 左下角和右下角两处读数几乎相同,位置是对称的。极值的覆盖面积不一样。
回弹这一项四款软件给出的数最分散,读数范围如下:
读数从 0.857mm 跨到 2.563mm,但这一项不能按数值排序,四款软件报的不是同一个量。
ANSYS Forming 报的是合位移,范围 0.0465 到 1.9803mm。合位移里含零件的整体刚体运动,也就是零件整体在空间里平移与转动的那一部分;这一家另外报了 z 方向的位移分量,范围 -0.1738 到 1.4645mm,两个数的极值不在同一批节点上,说明面内位移和面外位移的分布并不一致。
PAM-STAMP 同样报了两幅,一幅是三个方向的合成量 0.111 到 2.563mm,一幅是 z 方向的分量 -0.601 到 1.870mm。合成量不会小于任一分量的绝对值,2.563 比 1.870 大,符合这个关系,但两个数说的不是同一件事。DynaForm 也是两幅,一幅读数全为正,0.053 到 1.690mm;另一幅两头都带符号,-0.392 到 1.226mm;截图没有标题栏,哪一幅对应哪个变量无从判定。
AutoForm 报的是按方向分开的两幅,面内方向和 z 方向各一幅。这两幅的色标量程是同一个固定范围,都是 -0.291 到 0.857mm,不是按各自的数据自动伸缩出来的;按这个量程读,两幅读数范围完全相同,反映的是位移分布形态。这一条按量程读取,与另外三家的全场极值不是同一种口径。

这一项没有排名可给。回弹量不写明定义就没有意义:合位移天然大于任一分量,固定量程与按数据自动伸缩的全场极值也不是一回事。两个数直接比大小,差可能全部来自定义,与零件本身无关。要横向比回弹,得先统一到同一个量上,这一轮的数据做不到这一步。
四款软件都判了成形性,都没有开裂风险;报出来的类目划分各不相同。
类目数不一样,一部分是显示策略的差别:PAM-STAMP 的图例只列本次结果里出现过的类目,DynaForm 把七类全列出来、没有的标成零。类目少不表示判得粗。
名称与阈值都不能互换。Cracks、Splits 是不是同一个判据,界面上看不出来;每一类的界限由各家软件内部设定,没有对外公布,也没有统一标准。拿一张图上的颜色去印证另一张图,这个做法不成立。
分区图与按曲线表达的成形极限图也不是一回事;分区是软件按内部阈值给出的结论,成形极限图给的是应变路径与曲线的相对位置。判断成形性要回到分类占比或者曲线本身。
这一节能采信的结论有两条:四款软件都没有开裂风险,安全区域的位置趋势基本一致。分类体系和阈值本身能不能横向读,是另一件事。
四、差异从哪里来 |
效率上最快与最慢差八倍多,结果上最大减薄差 4.65 个百分点、最薄厚度差 0.07mm。这些差别不是工艺参数带来的,那三项四款软件填的一样;也不是各自把设置调过,四款软件都保持默认。剩下的解释只有一个:各家软件的默认设置本身不一样。
具体是哪几项,界面上看不到,笔者也没有能力逐项拆出来做单变量对照。可能来源有几项:单元类型与网格的默认取法,四款软件的默认网格尺寸不一样,网格直接决定圆角处能分辨到多细;接触算法与摩擦的处理方式,这影响材料怎么流进凹模;时间积分方案,显式和隐式在同一个算例上的步长与迭代次数差别很大;还有回弹这一步的算法,有的放到隐式框架里单独算,有的在显式框架里继续往下算。
本篇说的默认,指的是四款软件都没动过的那套设置;各家的默认落在什么精度水平,报告里没有印出来。这几个数是这一次、这一台机器、这一套默认下的结果,换机器或者把某一家的时间步、网格调一档,数都会变。
这一轮最该记下来的是:料厚 1.5mm 的一块 1.4301,最大减薄可以在 26.9471% 到 31.600% 之间摆动,一头一尾差 4.65 个百分点,折成厚度是 1.0958mm 和 1.026mm。同一件零件、同一块料、同一组工艺条件,换一个软件就是另一个数。这个数带着相当大的模型不确定性,引用时要把哪一家、什么设置一并写明,只写一个减薄率不够。
下一步有两条路。一条是进一步对齐口径,四款软件在同样核数下跑,精度档也核到同一水平,把软件实现之间的差别隔离出来;另一条是回到实验,这个工业基准本身有实测数据,把四款软件的计算值和实测值放在一起,才知道哪一家的偏差更小。前者回答软件之间差多少,后者回答哪一家更准,这一轮只做到前者的第一步。
前面几节把能对上的数都摆完了,最后留一张打分表:左列是四款软件,右面三列依次是计算效率、结果精度、可操作性,每格五颗星。效率一列以实测耗时为据,结果精度与可操作性两列没有实测基准,是笔者的主观评价。
| ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
三列都按五颗星看,挑哪一款还是看权重落在哪一列:赶节点时效率的分量重,做方案验证时精度的分量重,带新人时操作性的分量重。