JP2014034332A - Method and device for creating cord analysis model - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and a device for creating a cord analysis model.SOLUTION: The method for creating a cord analysis model by using a computer is provided. The method includes: step S1 of obtaining a cross-sectional image of a cord in a predetermined pitch in an axial direction; step S4 of setting a two-dimensional first cord cross-sectional model on the basis of a first cross-sectional image selected from among a cross-sectional image; step S6 of calculating, for a second cross-sectional image adjacent to the first cross-sectional image in the axial direction, a movement amount from the first cross-sectional image, the amount including at least a cord rotational angle and an amount of shift in a central position of each filament; second cord cross-sectional model new-setup step S7 of setting a second cord cross-sectional model by moving a node of the first cord cross-sectional model on the basis of the movement amount; connection step S8 of setting a three-dimensional code model of a pitch length by axially connecting each node of the first cord cross-sectional model to a node of the second cord cross-sectional model corresponding to the node.

Description

本発明は、例えば、タイヤや各種のゴム製品の補強等に用いられるコードの解析モデルの作成方法及び装置に関する。   The present invention relates to a method and an apparatus for creating an analysis model of a cord used for reinforcing tires and various rubber products, for example.

近年、コンピュータを用いた有限要素法等による数値解析法が種々提案されている。このような数値解析法では、実際に製品を作る前の段階でその性能を検証することができる。また、既に製造された試作品等について、実際に試験を行うことなく、その性能を検証することができる。従って、数値解析法を利用することにより、製品の開発コストや開発期間の短縮が可能になる。   In recent years, various numerical analysis methods such as a finite element method using a computer have been proposed. In such a numerical analysis method, the performance can be verified before the product is actually manufactured. Moreover, it is possible to verify the performance of an already manufactured prototype or the like without actually performing the test. Therefore, by using the numerical analysis method, the product development cost and the development period can be shortened.

例えば、下記特許文献1では、タイヤの内部補強に用いられるタイヤコードの解析モデルの作成方法が提案されている。この方法では、タイヤコードの二次元断面形状からコード断面の解析モデルを作成し、これを軸方向にねじりながら展開することにより、三次元形状のタイヤコードの解析モデルを作成することを示唆している。   For example, Patent Document 1 below proposes a method for creating an analysis model of a tire cord used for internal reinforcement of a tire. This method suggests creating an analysis model of a three-dimensional tire cord by creating an analysis model of the cord cross-section from the two-dimensional shape of the tire cord and expanding it while twisting in the axial direction. Yes.

特開2009−196598号公報JP 2009-196598 A

しかしながら、例えば、予め波付け等が施されたフィラメントを撚り合わせたコードのように、コード断面でのフィラメントの配置が不規則なものである場合、上記特許文献1の方法では、コードの解析モデルを作成することができないという問題がある。   However, for example, when the arrangement of the filaments in the cross section of the cord is irregular, such as a cord in which filaments that have been corrugated in advance are twisted together, the method disclosed in Patent Document 1 uses the cord analysis model. There is a problem that cannot be created.

本発明は、以上のような問題点に鑑み案出なされたもので、コード断面におけるフィラメントの配置が不規則なものであっても、精度良く解析モデルを作成することができるコードの解析モデルの作成方法及び装置を提供することを主たる目的としている。   The present invention has been devised in view of the above problems, and is an analysis model of a cord that can create an analysis model with high accuracy even if the arrangement of filaments in the cord cross section is irregular. The main purpose is to provide a production method and apparatus.

本発明のうち請求項1記載の発明は、複数のフィラメントが撚り合わされかつゴムで被覆されたコードの数値解析用の解析モデルを、コンピュータを用いて作成する方法であって、前記コードの断面画像を予め定めた軸方向のピッチで取得するステップと、前記断面画像の中から選ばれた第1の断面画像に基づいて、該第1の断面画像を有限個の要素で分割するとともに、各要素を、前記フィラメントを構成するフィラメントモデル又は前記ゴムを構成するゴムモデルのいずれかに定義して二次元の第1のコード断面モデルを設定するステップと、前記第1の断面画像と軸方向で隣り合う第2の断面画像について、前記第1の断面画像からのコード回転角及び各フィラメントの中心位置のずれ量を含む移動量を計算するステップと、前記移動量に基づいて前記第1のコード断面モデルの節点を移動させて第2のコード断面モデルを設定する第2のコード断面モデル新設ステップと、前記第1のコード断面モデルの各節点と、該節点に対応する前記第2のコード断面モデルとの節点とを軸方向で接続することにより、前記ピッチ長さの三次元のコードモデルを設定する接続ステップとを含むことを特徴とするコードの解析モデルの作成方法である。   The invention according to claim 1 of the present invention is a method of creating an analysis model for numerical analysis of a cord in which a plurality of filaments are twisted and covered with rubber, using a computer, and a cross-sectional image of the cord Are acquired at a predetermined axial pitch, and based on the first cross-sectional image selected from the cross-sectional images, the first cross-sectional image is divided into a finite number of elements, and each element Defining a two-dimensional first code cross-sectional model by defining either a filament model constituting the filament or a rubber model constituting the rubber, and adjoining the first cross-sectional image in the axial direction Calculating a movement amount including a code rotation angle from the first cross-sectional image and a deviation amount of the center position of each filament for the matching second cross-sectional image; and the movement A second code cross-section model establishment step for setting a second code cross-section model by moving the nodes of the first code cross-section model based on the above, each node of the first code cross-section model, and the nodes A connecting step of setting a three-dimensional code model of the pitch length by connecting a node with the corresponding second code cross-sectional model in the axial direction; It is a creation method.

また請求項2記載の発明は、前記コードは、前記フィラメントの少なくとも1本が予め二次元又は三次元のくせ付けが施されたくせ付けフィラメントである請求項1記載のコードの解析モデルの作成方法である。   According to a second aspect of the present invention, in the cord analysis model creation method according to the first aspect, the cord is a brazed filament in which at least one of the filaments is preliminarily subjected to two-dimensional or three-dimensional bracing. is there.

また請求項3記載の発明は、前記第2のコード断面モデル新設ステップは、前記第1のコード断面モデルを前記コード回転角で回転させるステップと、前記第1のコード断面モデルの各フィラメントモデルの中心を、前記ずれ量に基づいて各々移動させるステップとを含む請求項1又は2記載のコードの解析モデルの作成方法である。   According to a third aspect of the present invention, the step of newly establishing the second cord section model includes the step of rotating the first cord section model at the cord rotation angle, and the filament models of the first cord section model. The code analysis model creation method according to claim 1, further comprising: moving a center based on the shift amount.

また請求項4記載の発明は、前記設定された第2のコード断面モデルの要素につぶれがないか否かを判定する判定ステップと、前記第2のコード断面モデルに要素のつぶれがあった場合、前記要素のつぶれが無くなる大きさに前記移動量を細分化し、この細分化された移動量に基づいて設定された少なくとも一つの中間コード断面モデルを介して第2のコード断面モデルを設定する細分化ステップとをさらに含む請求項1乃至3のいずれかに記載のコードの解析モデルの作成方法である。   According to a fourth aspect of the present invention, there is a determination step for determining whether or not an element of the set second code cross-section model is crushed, and when there is an element crushed in the second code cross-section model Subdividing the movement amount into a size that eliminates the collapse of the element, and setting a second code cross-section model via at least one intermediate code cross-section model set based on the subdivided movement amount The code analysis model creation method according to any one of claims 1 to 3, further comprising a conversion step.

また請求項5記載の発明は、複数のフィラメントが撚り合わされかつゴムで被覆されたコードの数値解析用の解析モデルを作成する装置であって、予め定めた軸方向のピッチで取得された前記コードの断面画像が入力される断面画像入力部、前記断面画像の中から選ばれた第1の断面画像に基づいて、該第1の断面画像を有限個の要素で分割するとともに、各要素を、前記フィラメントを構成するフィラメントモデル又は前記ゴムを構成するゴムモデルのいずれかに定義して二次元の第1のコード断面モデルを設定する第1のコード断面モデル設定部、前記第1の断面画像と軸方向で隣り合う第2の断面画像について、前記第1の断面画像からのコード回転角及び各フィラメントの中心位置のずれ量を含む移動量を計算する移動量計算部、前記移動量に基づいて前記第1のコード断面モデルの節点を移動させて第2のコード断面モデルを設定する第2のコード断面モデル設定部、及び、前記第1のコード断面モデルの各節点と、該節点に対応する前記第2のコード断面モデルとの節点とを軸方向で接続することにより、前記ピッチ長さの三次元のコードモデルを設定する三次元コードモデル設定部とを含むことを特徴とするコードの解析モデルの作成装置である。   The invention according to claim 5 is an apparatus for creating an analysis model for numerical analysis of a cord in which a plurality of filaments are twisted and covered with rubber, and the cord is acquired at a predetermined axial pitch. Based on the first cross-sectional image selected from the cross-sectional images, the first cross-sectional image is divided into a finite number of elements, and each element is A first code cross-section model setting unit that sets a two-dimensional first code cross-section model by defining either a filament model constituting the filament or a rubber model constituting the rubber; the first cross-section image; A moving amount calculation unit for calculating a moving amount including a code rotation angle from the first cross-sectional image and a shift amount of the center position of each filament for the second cross-sectional images adjacent in the axial direction; A second code cross-section model setting unit that sets a second code cross-section model by moving a node of the first code cross-section model based on a movement amount; and each node of the first code cross-section model; A three-dimensional code model setting unit that sets a three-dimensional code model of the pitch length by connecting a node with the second code cross-section model corresponding to the node in the axial direction. Is an apparatus for creating an analysis model of the code

本発明のコードの解析モデルの作成方法では、前記コードの断面画像を予め定めた軸方向のピッチで取得するステップと、前記断面画像の中から選ばれた第1の断面画像に基づいて、該第1の断面画像を有限個の要素で分割するとともに、各要素を、前記フィラメントを構成するフィラメントモデル又は前記ゴムを構成するゴムモデルのいずれかに定義して二次元の第1のコード断面モデルを設定するステップと、前記第1の断面画像と軸方向で隣り合う第2の断面画像について、少なくとも前記第1の断面画像からのコード回転角及び各フィラメントの中心位置のずれ量を含む移動量を計算するステップと、前記移動量に基づいて前記第1のコード断面モデルの節点を移動させて第2のコード断面モデルを設定する第2のコード断面モデル新設ステップと、前記第1のコード断面モデルの各節点と、該節点に対応する前記第2のコード断面モデルとの節点とを軸方向で接続することにより、前記ピッチ長さの三次元のコードモデルを設定する接続ステップとを含むことを特徴とする。   In the method for creating an analysis model of a code according to the present invention, based on a step of obtaining a cross-sectional image of the code at a predetermined axial pitch, and a first cross-sectional image selected from the cross-sectional images, A first cross-sectional image is divided into a finite number of elements, and each element is defined as either a filament model that constitutes the filament or a rubber model that constitutes the rubber. And a movement amount including at least a code rotation angle from the first cross-sectional image and a shift amount of the center position of each filament with respect to the second cross-sectional image adjacent to the first cross-sectional image in the axial direction. And a second code cross-section model for setting a second code cross-section model by moving a node of the first code cross-section model based on the movement amount And connecting the nodes of the first code cross-section model with the nodes of the second code cross-section model corresponding to the nodes in the axial direction, thereby providing a three-dimensional code having the pitch length. And a connection step for setting a model.

このようなコードの解析モデルの作成方法では、コードの各断面について、隣接する断面とのコード回転角及び各フィラメントの中心位置のずれ量を含む移動量が計算される。従って、コード断面において、フィラメントの配置に規則性がなくても、精度良くコードの解析モデルを作成することができる。   In such a method of creating an analysis model of a cord, a movement amount including a cord rotation angle with an adjacent cross section and a deviation amount of the center position of each filament is calculated for each cross section of the cord. Therefore, even if the arrangement of the filaments is not regular in the cross section of the cord, the analysis model of the cord can be created with high accuracy.

本発明のコードの解析モデルの作成方法を実施するためのコンピュータ装置の斜視図である。It is a perspective view of the computer apparatus for enforcing the analysis model creation method of the code of the present invention. 本実施形態の処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of this embodiment. (a)はコードの全体斜視図、(b)はそのフィラメントの撚り合わせを示す線図である。(A) is a whole perspective view of a cord, and (b) is a diagram showing twisting of the filament. (a)はコードの断面画像を示す図、(b)はそのコード断面モデルを視覚化して示す線図である。(A) is a figure which shows the cross-sectional image of a code | cord | chord, (b) is the diagram which visualizes and shows the code | cord | chord cross-section model. (a)は第1の断面画像、(b)は第2の断面画像を示す。(A) shows a first cross-sectional image, and (b) shows a second cross-sectional image. (a)は第1のコード断面モデル、(b)は第2のコード断面モデルをそれぞれ視覚化して示す線図である。(A) is a diagram showing a first code cross-section model, and (b) is a diagram showing a second code cross-section model by visualization. 1ピッチ長さの三次元のコードモデルを視覚化して示す線図である。FIG. 3 is a diagram showing a three-dimensional code model having a length of 1 pitch visualized. 三次元のコードモデルを視覚化して示す線図である。It is a diagram which visualizes and shows a three-dimensional code model. 三次元のコードモデルを視覚化して示す線図である。It is a diagram which visualizes and shows a three-dimensional code model.

以下、本発明の実施の一形態が図面に基づき説明される。
本発明は、複数のフィラメントが撚り合わされかつゴム(加硫又は未加硫の別を問わない)で被覆されたコードの解析モデルを、コンピュータを用いて作成する方法である。該解析モデルは、コンピュータを用いた有限要素法等の数値解析に用いられる。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
The present invention is a method for creating an analysis model of a cord in which a plurality of filaments are twisted and covered with rubber (whether vulcanized or unvulcanized) using a computer. The analysis model is used for numerical analysis such as a finite element method using a computer.

本実施形態のコードの解析モデルの作成方法は、図1に示されるようなコンピュータ装置1を用いて行われる。該コンピュータ装置1は、本体1aと、入力手段としてのキーボード1b、マウス1cと、出力手段としてのディスプレイ装置1dとを含んで構成されている。本体1aには、演算処理装置(CPU)、メモリー及び磁気ディスク等の記憶手段の他、CD−ROMやフレキシブルディスクのドライブ1a1、1a2などを適宜具えている。そして、前記記憶手段には本発明に係る作成方法を実行するためのプログラムが記憶されている。これにより、コンピュータ装置1は、コードの解析モデルの作成装置として機能する。   The code analysis model creation method of the present embodiment is performed using a computer apparatus 1 as shown in FIG. The computer device 1 includes a main body 1a, a keyboard 1b and mouse 1c as input means, and a display device 1d as output means. The main body 1a is appropriately provided with an arithmetic processing unit (CPU), storage means such as a memory and a magnetic disk, as well as CD-ROM and flexible disk drives 1a1 and 1a2. The storage means stores a program for executing the creation method according to the present invention. Thus, the computer apparatus 1 functions as a code analysis model creation apparatus.

図2には、本実施形態の処理手順を示すフローチャートが示されている。本実施形態では、前記コードの断面画像を予め定めた軸方向のピッチで取得するステップが行われる(ステップS1)。   FIG. 2 is a flowchart showing the processing procedure of this embodiment. In the present embodiment, a step of acquiring the cross-sectional image of the cord at a predetermined axial pitch is performed (step S1).

図3(a)には、解析対象となるコード2の斜視図が示されている。本実施形態のコード2は、金属製の4本のフィラメント3A…を撚り合わせた撚り合わせ体3と、該撚り合わせ体3を被覆するゴム4とから構成される。該コード2は、例えば、タイヤ等の各種ゴム製品の補強などに好適に用いられる。図3(b)には、ゴム4を取り除いたフィラメント3Aの撚り合わせ体3の斜視図が示されている。また、前記フィラメント3Aの少なくとも1本には、撚り合わせ前の状態において、予め二次元の波又は三次元の螺旋といったくせ付けが施されたくせ付けフィラメントが用いられる。このようなくせ付けフィラメントは、撚り合わされた後において、コードの長手方向(軸方向)に螺旋の軌跡で移動しつつコードの半径の方向等にも不規則に変化する。   FIG. 3A shows a perspective view of the cord 2 to be analyzed. The cord 2 of the present embodiment includes a twisted body 3 obtained by twisting four metal filaments 3A, and a rubber 4 that covers the twisted body 3. The cord 2 is suitably used for reinforcing various rubber products such as tires. FIG. 3B shows a perspective view of the twisted body 3 of the filament 3A from which the rubber 4 is removed. In addition, at least one of the filaments 3A is a brazed filament that has been subjected to brazing in advance, such as a two-dimensional wave or a three-dimensional spiral, in a state before twisting. After such twisted filaments are twisted together, they move irregularly in the radial direction of the cord while moving along the trajectory of the spiral in the longitudinal direction (axial direction) of the cord.

図4(a)には、コード2の断面画像Gの一例が示されている。該断面画像Gは、例えばCTスキャン等を用いることによって、コード2について予め定めた一定の軸方向のピッチLaで複数撮像される。各断面画像Gは、例えば、撮像開始位置から撮像終了位置まで順番に画像番号n(n=1以上の整数)とともにコンピュータ装置1の前記記憶手段に記憶される。本実施形態では、この記憶手段がコードの断面画像入力部を構成する。なお、上記撮像のピッチLaは、特に限定されるものではないが、タイヤ用のコードの場合、好ましくは0.5〜4.0mm程度が好適である。   FIG. 4A shows an example of the cross-sectional image G of the code 2. A plurality of the cross-sectional images G are imaged at a constant axial pitch La predetermined with respect to the code 2 by using, for example, a CT scan or the like. Each cross-sectional image G is memorize | stored in the said memory | storage means of the computer apparatus 1 with the image number n (n = 1 or more integer) in order from an imaging start position to an imaging end position, for example. In the present embodiment, this storage means constitutes a cross-sectional image input unit for the code. Note that the imaging pitch La is not particularly limited, but in the case of a tire cord, it is preferably about 0.5 to 4.0 mm.

次に、コンピュータ装置1は、コードの断面画像Gを特定するためのパラメータである画像番号nを初期化する。本実施形態では、画像番号nに初期値1が代入される(ステップS2)。   Next, the computer apparatus 1 initializes an image number n that is a parameter for specifying the cross-sectional image G of the code. In the present embodiment, the initial value 1 is substituted for the image number n (step S2).

次に、コンピュータ装置1は、前記断面画像の中から第nの断面画像(本実施形態ではn=1より、第1の断面画像である。)を記憶手段から取り出してメモりに記憶させる(ステップS3)。この第1の断面画像G1が図4(a)に示されている。   Next, the computer apparatus 1 takes out the nth cross-sectional image (in the present embodiment, the first cross-sectional image from n = 1) from the cross-sectional images from the storage means and stores it in the memory ( Step S3). The first cross-sectional image G1 is shown in FIG.

次に、コンピュータ装置1の第1のコード断面モデル設定部は、前記第1の断面画像G1に基づいて、図4(b)に示されるように、二次元の第1のコード断面モデルM1を設定する(ステップS4)。該第1のコード断面モデルM1は、有限要素法等の数値解析法を行う際に用いられるメッシュモデルであり、連続体であるコード2の断面が有限個の要素に分割(離散化)されたものである。   Next, as shown in FIG. 4B, the first code section model setting unit of the computer apparatus 1 generates a two-dimensional first code section model M1 based on the first section image G1. Set (step S4). The first code section model M1 is a mesh model used when performing a numerical analysis method such as a finite element method, and the section of the code 2 that is a continuum is divided (discretized) into a finite number of elements. Is.

本実施形態の第1のコード断面モデルM1は、前記各フィラメント3Aを定義する要素emからなるフィラメントモデル部5と、前記ゴム4を定義する要素erからなるゴムモデル部6とから構成される。図4(b)では、理解しやすいように、ゴムモデル部6が薄く着色されている。   The first cord cross-section model M1 of the present embodiment is composed of a filament model part 5 composed of an element em defining each filament 3A and a rubber model part 6 composed of an element er defining the rubber 4. In FIG. 4B, the rubber model portion 6 is lightly colored for easy understanding.

上述のような要素分割は、例えば、第1の断面画像G1に対して、フィラメント3Aとゴム4との色相差や明度差を利用した画像処理を行うことにより、フィラメント3Aの領域、及び、ゴム4の領域をそれぞれ認識するとともに、各領域を複数個の要素で分割することによって得られる。また、本実施形態において、第1のコード断面モデルM1の各要素em、erは、いずれも四辺形要素のみを用いて行われる。設定された各要素em、erは、各々の節点の座標や要素の番号などがコンピュータ装置1の記憶手段に記憶される。   The element division as described above is performed by, for example, performing image processing using the hue difference or lightness difference between the filament 3A and the rubber 4 on the first cross-sectional image G1 and the rubber of the filament 3A. Each of the four areas is recognized, and each area is obtained by dividing it into a plurality of elements. In the present embodiment, each element em, er of the first code section model M1 is performed using only quadrilateral elements. For each set element em, er, the coordinates of each node, the element number, and the like are stored in the storage unit of the computer apparatus 1.

次に、コンピュータ装置1は、第1の断面画像G1と軸方向で隣り合う第2の断面画像G2(フローチャートでは、これが第n+1の断面画像と記載されている。)を記憶手段から取り出してメモリに読み込む(ステップS5)。   Next, the computer apparatus 1 takes out the second cross-sectional image G2 (which is described as the (n + 1) th cross-sectional image in the flowchart) adjacent to the first cross-sectional image G1 in the axial direction from the storage unit and stores the memory. (Step S5).

次に、コンピュータ装置1は、第2の断面画像G2について、前記第1の断面画像G1からの移動量を計算する(ステップS6)。この移動量には、2つの断面画像G1、G2間のコード回転角及び各フィラメント3Aの中心位置のずれ量が含まれる。   Next, the computer apparatus 1 calculates the movement amount of the second cross-sectional image G2 from the first cross-sectional image G1 (step S6). This movement amount includes the code rotation angle between the two cross-sectional images G1 and G2 and the shift amount of the center position of each filament 3A.

図5(a)及び(b)には、第1の断面画像G1及び第2の断面画像G2が模式的に示されている。本実施形態において、コンピュータ装置1が上記移動量を計算する具体的なステップは、次の通りである。
[処理1]
画像処理によって、第1の断面画像G1の各フィラメント3Aの断面中心(図心)P1乃至P4の座標が計算される。
[処理2]
第1の断面画像G1の前記断面中心P1乃至P4を頂点とする四辺形から、第1の断面画像G1の4本のフィラメント3Aの中心座標P0を計算する。この中心座標P0は、実質的に、第1の断面画像G1のコード中心として扱うことができる。
[処理3]
第1の断面画像G1のコード中心P0と、一のフィラメント3A1の断面中心P1とを用い、断面中心P0から断面中心P1に向かうベクトルA1が計算される。
[処理4]
処理1と同様、画像処理によって、第2の断面画像G2のフィラメント3Aの断面中心(図心)P1乃至P4の座標が計算される。
[処理5]
第2の断面画像G2の前記断面中心P1乃至P4を頂点とする四辺形から、第2の断面画像G2の4本のフィラメント3Aの中心座標P0を計算する。この中心座標P0は、実質的に、第2の断面画像G2のコード中心として扱うことができる。
[処理6]
第2の断面画像G2のコード中心P0と、前記一のフィラメント3A1の断面中心P1とを用い、コード中心P0から断面中心P1に向かうベクトルA2が計算される。
[処理7]
コンピュータ装置1の移動量計算部は、ベクトルA1とベクトルA2とがなす角度θを計算する。この角度θは、第1の断面画像G1に対する第2の断面画像G2のコード回転角とされる。また、コンピュータ装置1の移動量計算部は、両断面画像のコード中心を揃えるとともに、第1の断面画像を前記コード中心P0の周りで前記コード回転角θで回転移動させたときの各フィラメント3Aの中心座標P1乃至P4と、第2の断面画像の各フィラメント3Aの中心座標P1乃至P4との差を計算する。この差は、各フィラメントの中心位置のずれ量とされる。
[処理8]
コンピュータ装置1の第2のコード断面モデル設定部は、第1のコード断面モデルM1を、そのコード中心P0を中心として、前記コード回転角θで回転させるとともに、その断面中心が、第2の断面画像G2のコード中心の座標と一致するようにオフセット(平行移動)し、第1の修正コード断面モデルM1aを得る(図示省略)。このオフセット量は、第1の断面画像のコード中心P0と、第2の断面画像のコード中心P0との座標から求まる。
[処理9]
コンピュータ装置1の第2のコード断面モデル設定部は、処理8で得られた第1の修正コード断面モデルM1aの各フィラメントモデル部5の節点を、前記処理7で計算されたずれ量で平行移動させ、第2のコード断面モデルM2を設定する(第2のコード断面モデル新設ステップ)。
FIGS. 5A and 5B schematically show a first cross-sectional image G1 and a second cross-sectional image G2. In the present embodiment, specific steps in which the computer apparatus 1 calculates the movement amount are as follows.
[Process 1]
By the image processing, the coordinates of the cross-sectional centers (centroids) P1 to P4 of each filament 3A of the first cross-sectional image G1 are calculated.
[Process 2]
The center coordinate P0 of the four filaments 3A of the first cross-sectional image G1 is calculated from the quadrilateral having the cross-sectional centers P1 to P4 of the first cross-sectional image G1 as vertices. This center coordinate P0 can be substantially handled as the code center of the first cross-sectional image G1.
[Process 3]
Using the code center P0 of the first cross-sectional image G1 and the cross-sectional center P1 of one filament 3A1, a vector A1 from the cross-sectional center P0 toward the cross-sectional center P1 is calculated.
[Process 4]
Similar to the processing 1, the coordinates of the cross-sectional centers (centroids) P1 to P4 of the filament 3A of the second cross-sectional image G2 are calculated by image processing.
[Process 5]
From the quadrilateral having the cross-sectional centers P1 to P4 of the second cross-sectional image G2 as vertices, the center coordinates P0 of the four filaments 3A of the second cross-sectional image G2 are calculated. This center coordinate P0 can be substantially handled as the code center of the second cross-sectional image G2.
[Process 6]
Using the cord center P0 of the second sectional image G2 and the sectional center P1 of the one filament 3A1, a vector A2 from the cord center P0 toward the sectional center P1 is calculated.
[Process 7]
The movement amount calculation unit of the computer apparatus 1 calculates an angle θ formed by the vector A1 and the vector A2. This angle θ is the code rotation angle of the second slice image G2 with respect to the first slice image G1. In addition, the moving amount calculation unit of the computer apparatus 1 aligns the code centers of both cross-sectional images, and each filament 3A when the first cross-sectional image is rotationally moved around the code center P0 at the code rotation angle θ. And the difference between the center coordinates P1 to P4 of the second cross-sectional image and the center coordinates P1 to P4 of each filament 3A of the second cross-sectional image. This difference is the amount of deviation of the center position of each filament.
[Process 8]
The second code section model setting unit of the computer apparatus 1 rotates the first code section model M1 around the code center P0 at the code rotation angle θ, and the section center is the second section. Offset (parallel movement) is performed so as to coincide with the coordinates of the code center of the image G2, and a first corrected code section model M1a is obtained (not shown). This offset amount is obtained from the coordinates of the code center P0 of the first cross-sectional image and the code center P0 of the second cross-sectional image.
[Process 9]
The second code section model setting unit of the computer apparatus 1 translates the node of each filament model unit 5 of the first modified code section model M1a obtained in the process 8 by the shift amount calculated in the process 7. The second code cross-section model M2 is set (second code cross-section model new step).

図6(a)及び図6(b)には、上記手順にて得られた第nのコード断面モデルMnと、第n+1のコード断面モデルM(n+1)との一例が示される。   FIGS. 6A and 6B show examples of the n-th code cross-section model Mn and the (n + 1) -th code cross-section model M (n + 1) obtained by the above procedure.

次に、コンピュータ装置1の三次元コードモデル設定部は、図7に示されるように、第1のコード断面モデルM1の各節点M1eと、該節点に対応する第2のコード断面モデルM2の各節点M2eとを軸方向で接続する(関連づける)ことにより、前記ピッチLaの長さの三次元のコードモデルMaを設定する(ステップS8)。このような接続ステップが行われることにより、これまで、四辺形であった二次元の要素em、erが、六面体の三次元の要素etへと変更され、その情報がコンピュータ装置1の記憶手段に記憶される。そして、二次元のフィラメントモデル部5は、軸方向の長さを有する三次元のフィラメントモデル7へ、また二次元のゴムモデル部6は、軸方向に厚さを有する三次元のゴムモデル8に変更される。   Next, as shown in FIG. 7, the three-dimensional code model setting unit of the computer apparatus 1 sets each node M1e of the first code section model M1 and each of the second code section model M2 corresponding to the node. By connecting (associating) the node M2e with the axial direction, a three-dimensional code model Ma having the length of the pitch La is set (step S8). By performing such a connection step, the two-dimensional elements em and er, which have been quadrilateral so far, are changed to hexahedral three-dimensional elements et, and the information is stored in the storage means of the computer apparatus 1. Remembered. The two-dimensional filament model portion 5 is converted into a three-dimensional filament model 7 having an axial length, and the two-dimensional rubber model portion 6 is converted into a three-dimensional rubber model 8 having a thickness in the axial direction. Be changed.

次に、コンピュータ装置1は、全ての断面画像を処理したか否かを判断し(ステップS9)、全てが処理されていないと判断された場合には、画像番号nに1を加算し、次の断面画像(この例では第3の断面画像)に対して、ステップS5以降の処理が同様に行われる。即ち、第2のコード断面モデルM2を利用して、これを回転及び移動等させて第3のコード断面モデルM3が順次設定される。他方、全ての断面画像が処理されていると判断された場合には、処理を終える。   Next, the computer apparatus 1 determines whether or not all the cross-sectional images have been processed (step S9). If it is determined that all the cross-sectional images have not been processed, 1 is added to the image number n, and the next The processing after step S5 is similarly performed on the cross-sectional image (in this example, the third cross-sectional image). That is, the third code cross-section model M3 is sequentially set by rotating and moving the second code cross-section model M2. On the other hand, if it is determined that all the cross-sectional images have been processed, the process ends.

図8には、本実施形態によって得られた三次元のコードモデルMbが視覚化して示されている。このような三次元のコードモデルMbには、フィラメントモデル7及びゴムモデル8に、それぞれ物性値が定義され、有限要素法等による数値解析に用いられる。   In FIG. 8, the three-dimensional code model Mb obtained by this embodiment is visualized. In such a three-dimensional code model Mb, physical property values are respectively defined in the filament model 7 and the rubber model 8 and used for numerical analysis by a finite element method or the like.

本発明の変形例として、例えば、新たに設定された第n+1のコード断面モデルの要素に対して、つぶれやねじれがないか否かを判定する判定ステップを行うことができる。要素のつぶれやねじれがあった場合、前記要素のつぶれが無くなる長さに前記移動量を細分化する。即ち、図9に示されるように、第nのコード断面モデルMnから第n+1のコード断面モデルMnを設定する際、本来1回で与えられる移動量(コード回転角及びずれ量)を、複数回に分けて与え、第n+1のコード断面モデルを得る前に少なくとも一つの中間モデルMsを介在させて行うことができる。中間モデルMsは、第nのコード断面モデルMnと、第n+1のコード断面モデルM(n+1)との間のコード回転角θ、及びフィラメントのずれ量に、S/Laを乗じて、そのコード回転角θ、及びフィラメントのずれ量が計算される。このような処理を含ませることにより、要素のつぶれ等による処理の中断や計算エラーをなくし、連続して安定したモデル作成処理をコンピュータ装置1に行わせることができる。   As a modification of the present invention, for example, it is possible to perform a determination step of determining whether or not a newly set element of the (n + 1) th code section model is not crushed or twisted. When the element is crushed or twisted, the amount of movement is subdivided into lengths that eliminate the crushed element. That is, as shown in FIG. 9, when setting the (n + 1) th code cross-section model Mn from the n-th code cross-section model Mn, the movement amount (code rotation angle and deviation amount) originally given once is set a plurality of times. In order to obtain the (n + 1) th code cross-section model, it can be performed by interposing at least one intermediate model Ms. The intermediate model Ms multiplies the cord rotation angle θ between the n-th cord cross-section model Mn and the (n + 1) -th cord cross-section model M (n + 1) and the amount of filament displacement by S / La, and rotates the cord. The angle θ and the amount of filament displacement are calculated. By including such processing, it is possible to eliminate processing interruption or calculation error due to element collapse or the like, and allow the computer apparatus 1 to perform continuous and stable model creation processing.

以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、上記の実施形態に限定されることなく、種々の態様に変更して実施しうるのは言うまでもない。   As mentioned above, although embodiment of this invention was explained in full detail, it cannot be overemphasized that this invention can be changed into a various aspect, without being limited to said embodiment.

1 コンピュータ装置
2 コード
3A フィラメント
3 フィラメントの撚り合わせ体
4 ゴム
M1 第1のコード断面モデル
M2 第1のコード断面モデル
Ma、Mb 三次元のコードモデル
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Computer apparatus 2 Cord 3A Filament 3 Filament twisted body 4 Rubber | gum M1 1st cord cross-section model M2 1st cord cross-section model Ma, Mb Three-dimensional code model

Claims (5)

複数のフィラメントが撚り合わされかつゴムで被覆されたコードの数値解析用の解析モデルを、コンピュータを用いて作成する方法であって、
前記コードの断面画像を予め定めた軸方向のピッチで取得するステップと、
前記断面画像の中から選ばれた第1の断面画像に基づいて、該第1の断面画像を有限個の要素で分割するとともに、各要素を、前記フィラメントを構成するフィラメントモデル又は前記ゴムを構成するゴムモデルのいずれかに定義して二次元の第1のコード断面モデルを設定するステップと、
前記第1の断面画像と軸方向で隣り合う第2の断面画像について、前記第1の断面画像からのコード回転角及び各フィラメントの中心位置のずれ量を含む移動量を計算するステップと、
前記移動量に基づいて前記第1のコード断面モデルの節点を移動させて第2のコード断面モデルを設定する第2のコード断面モデル新設ステップと、
前記第1のコード断面モデルの各節点と、該節点に対応する前記第2のコード断面モデルとの節点とを軸方向で接続することにより、前記ピッチ長さの三次元のコードモデルを設定する接続ステップとを含むことを特徴とするコードの解析モデルの作成方法。
A method of creating an analysis model for numerical analysis of a cord in which a plurality of filaments are twisted and covered with rubber using a computer,
Obtaining a cross-sectional image of the code at a predetermined axial pitch;
Based on the first cross-sectional image selected from the cross-sectional images, the first cross-sectional image is divided into a finite number of elements, and each element constitutes a filament model or the rubber constituting the filament. Defining a two-dimensional first code cross-section model by defining one of the rubber models to be
Calculating a movement amount including a code rotation angle from the first cross-sectional image and a shift amount of the center position of each filament for the second cross-sectional image adjacent to the first cross-sectional image in the axial direction;
A second code cross-section model new step for setting a second code cross-section model by moving a node of the first code cross-section model based on the movement amount;
A three-dimensional code model having the pitch length is set by connecting each node of the first code section model and a node of the second code section model corresponding to the node in the axial direction. A method for creating an analysis model of a code, comprising a connection step.
前記コードは、前記フィラメントの少なくとも1本が予め二次元又は三次元のくせ付けが施されたくせ付けフィラメントである請求項1記載のコードの解析モデルの作成方法。   The method of creating an analysis model of a cord according to claim 1, wherein the cord is a braided filament in which at least one of the filaments has been subjected to two-dimensional or three-dimensional bracing in advance. 前記第2のコード断面モデル新設ステップは、
前記第1のコード断面モデルを前記コード回転角で回転させるステップと、
前記第1のコード断面モデルの各フィラメントモデルの中心を、前記ずれ量に基づいて各々移動させるステップとを含む請求項1又は2記載のコードの解析モデルの作成方法。
The step of establishing the second code section model is as follows:
Rotating the first cord cross-section model at the cord rotation angle;
The method for creating a code analysis model according to claim 1, further comprising: moving a center of each filament model of the first cord cross-section model based on the shift amount.
前記設定された第2のコード断面モデルの要素につぶれがないか否かを判定する判定ステップと、
前記第2のコード断面モデルに要素のつぶれがあった場合、前記要素のつぶれが無くなる大きさに前記移動量を細分化し、この細分化された移動量に基づいて設定された少なくとも一つの中間コード断面モデルを介して第2のコード断面モデルを設定する細分化ステップとをさらに含む請求項1乃至3のいずれかに記載のコードの解析モデルの作成方法。
A determination step of determining whether or not the elements of the set second code section model are not crushed;
When there is an element collapse in the second code section model, the movement amount is subdivided into a size that eliminates the element collapse, and at least one intermediate code set based on the subdivided movement amount The code analysis model creation method according to any one of claims 1 to 3, further comprising a subdividing step of setting a second code section model via the section model.
複数のフィラメントが撚り合わされかつゴムで被覆されたコードの数値解析用の解析モデルを作成する装置であって、
予め定めた軸方向のピッチで取得された前記コードの断面画像が入力される断面画像入力部、
前記断面画像の中から選ばれた第1の断面画像に基づいて、該第1の断面画像を有限個の要素で分割するとともに、各要素を、前記フィラメントを構成するフィラメントモデル又は前記ゴムを構成するゴムモデルのいずれかに定義して二次元の第1のコード断面モデルを設定する第1のコード断面モデル設定部、
前記第1の断面画像と軸方向で隣り合う第2の断面画像について、前記第1の断面画像からのコード回転角及び各フィラメントの中心位置のずれ量を含む移動量を計算する移動量計算部、
前記移動量に基づいて前記第1のコード断面モデルの節点を移動させて第2のコード断面モデルを設定する第2のコード断面モデル設定部、及び、
前記第1のコード断面モデルの各節点と、該節点に対応する前記第2のコード断面モデルとの節点とを軸方向で接続することにより、前記ピッチ長さの三次元のコードモデルを設定する三次元コードモデル設定部とを含むことを特徴とするコードの解析モデルの作成装置。
An apparatus for creating an analysis model for numerical analysis of a cord in which a plurality of filaments are twisted and covered with rubber,
A cross-sectional image input unit for inputting a cross-sectional image of the code acquired at a predetermined axial pitch;
Based on the first cross-sectional image selected from the cross-sectional images, the first cross-sectional image is divided into a finite number of elements, and each element constitutes a filament model or the rubber constituting the filament. A first code cross-section model setting unit that sets a two-dimensional first code cross-section model defined in any of the rubber models
A movement amount calculation unit that calculates a movement amount including a code rotation angle from the first cross-sectional image and a shift amount of the center position of each filament with respect to the second cross-sectional image that is adjacent to the first cross-sectional image in the axial direction. ,
A second code section model setting unit that sets a second code section model by moving a node of the first code section model based on the movement amount; and
A three-dimensional code model having the pitch length is set by connecting each node of the first code section model and a node of the second code section model corresponding to the node in the axial direction. A code analysis model creation device including a three-dimensional code model setting unit.
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