鍛壓技術(shù):6063鋁合金管件雙向軸壓電磁脹形研究 2023-12-07 本文提出了雙側(cè)剛性加壓的管件電磁脹形方法,建立了雙側(cè)剛性加壓的管件脹形有限元仿真模型和實驗裝置,驗證了新方法的可行性。并且揭示了工藝參數(shù)對管件脹形高度的影響機(jī)制,建立了管件脹形條件下軸向側(cè)推力和徑向脹形力的匹配關(guān)系。
智慧電力:基于雙集磁器結(jié)構(gòu)的管件電磁脹形研究 2023-11-14 為解決管件軸向變形不均勻的問題,本文采用一種雙集磁器結(jié)構(gòu),通過構(gòu)建基于雙集磁器結(jié)構(gòu)的管件電磁脹形方法,以提升管件在軸向變形的均勻度。
機(jī)械設(shè)計與制造:鋁合金管件電磁脹形中螺線管線圈的受力研究 2023-11-08 電磁成形作為一種新型材料的加工成形工藝,深受世界各大工業(yè)強國的高度重視,現(xiàn)已在機(jī)械制造、電力電子、航空航天以及精密儀器制造領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。
電工技術(shù)學(xué)報:基于雙層凹型集磁器的管件電磁脹形電磁力特性及變形行為研究 2023-09-09 本文提出一種新型管件電磁成形方法,通過在驅(qū)動線圈和加工工件之間引入雙層凹型結(jié)構(gòu)集磁器來調(diào)控管件中電磁力場分布,以期為解決管件軸向變形均勻性差的同時改善管件壁厚減薄問題提供新的技術(shù)途徑。
國外金屬加工:磁場成形器在管子電磁脹形中的作用 2023-08-08 本文目的在于通過試驗闡明磁場成形器的幾何參數(shù)對薄壁管自由脹形的作用,以及控制脹形管的形狀及尺寸的可能性,因為磁場成形器與成形線圈是感應(yīng)耦合,并非直接聯(lián)接,與無成形器的線圈相比,總會存在某些電能損耗。本文也提到了磁場成形器效率的試驗研究結(jié)果。
材料科學(xué)與工藝:電磁脹形管坯所受磁壓力的瞬態(tài)分布 2023-03-16 本文采用有限元軟件ANSYS /EMAG對管坯電磁脹形時的磁壓力進(jìn)行數(shù)值計算,使用遠(yuǎn)場單元來說明磁場在遠(yuǎn)場區(qū)間的耗散問題通過計算給出管坯不同尺寸時磁壓力瞬態(tài)分布規(guī)律,并根據(jù)端部磁壓力和中部磁壓力的比值,對管坯的變形輪廓進(jìn)行預(yù)測,給出管坯電磁脹形時均勻成形的條件。
鍛壓技術(shù):管件電磁脹形極限的實驗研究 2022-12-29 電磁成形是高能率成形的一種,具有回彈小、尺寸精度好、只需單面模具的優(yōu)點。本文根據(jù)電磁成形特點對管件電磁成形成形極限進(jìn)行試驗研究,建立了1060純鋁和3A21鋁合金的電磁成形極限線,并且研究了尺寸對3A21鋁環(huán)的極限成形性能的影響。
塑性工程學(xué)報:鈦合金TC4室溫下電磁脹形的工藝分析 2022-12-24 本文采用實驗與數(shù)值仿真相結(jié)合的方法對0.8mm 厚T3紫銅驅(qū)動板作用下的鈦合金 TC4電磁自由脹形進(jìn)行研究,將數(shù)值預(yù)測的結(jié)果與實驗進(jìn)行對比驗證;同時,分析其變形過程,獲得驅(qū)動片上的電磁力分布,工件上應(yīng)變率、變形速度的分布,驅(qū)動片與工件之間沖擊力隨時間的變化,為鈦合金電磁成形工藝設(shè)計提供指導(dǎo)。
塑性工程學(xué)報:鋁合金薄壁柱殼電磁脹形塑性失穩(wěn)實驗研究 2022-12-19 本文采用電磁脈沖驅(qū)動鋁合金薄壁柱殼高速膨脹實驗。利用高速攝像機(jī)記錄試樣變形過程,結(jié)合二維數(shù)字圖像相關(guān)法分析試樣表面應(yīng)變場,探討不同加載率下,試樣變形及破壞過程,分析討論電磁成形的“增塑性”現(xiàn)象及機(jī)理。
塑性工程學(xué)報:電磁脹形時軸對稱線圈受力的理論研究 2022-10-27 本文采用數(shù)值模擬和解析計算兩種方法研究軸對稱線圈 (螺線管線圈和階梯形線 圈)脹形時受到 的磁場力,討論其適用范圍,并分析有關(guān)工藝參數(shù)對線圈受力的影響。
材料科學(xué)與工藝:電磁脹形磁場力的有限元分析 2022-10-25 本文采用數(shù)值模擬方法研究管坯電磁脹形時的磁場力,首先進(jìn)行磁場特性分析,以確定模型的邊界條件,再利用有限元分析軟件ANSYS求解脹形磁場力。
宇航材料工藝:LF3鋁合金管自由電磁脹形工藝及其形狀控制 2022-10-07 本文探索了無模情況下,采用螺線管線圈進(jìn)行自由脹形,通過對不同工藝參數(shù)的調(diào)整,對脹形形 狀進(jìn)行控制的可能性。