材料科學與工藝:5083鋁合金殼體超塑脹形加載曲線優(yōu)化控制 2022-11-21 利用軟件MARC,本文對5083鋁合金殼體的超塑脹形成形過程進行模擬通過植入作者編寫的加載算法子程序,跟蹤零件變形集中部位的應變速率來調整成形過程的應變速率,使之盡可能接近或達到最佳應變速率,獲得了加載曲線,并在有限元分析的基礎上進行了超塑成形實驗。
南京航空航天大學學報:TC4復雜盒形件超塑脹形加載曲線優(yōu)化控制 2022-11-09 利用軟件M ARC 2003,本文對TC4復雜盒形件的成形過程進行模擬。調用作者改進的加載算法子程序,跟蹤零件變形集中部位的應變速率來調整成形過程的應變速率,使之盡可能在最佳應變速率附近,獲得加載曲線。
兵器材料科學與工程:超塑脹形過程中空洞損傷演變的數(shù)值模擬 2022-10-06 本文即根據(jù)該損傷演變方程,采用剛粘塑性有限元法耦合計算了超塑脹形過程中金屬板科內部空洞損傷演變規(guī)律,給出了脹形件內空洞體積分數(shù)的分布情況,研究了空洞對超塑脹形的影響。
材料科學與工藝:控制厚度分布的正反向超塑脹形的有限元分析 2022-10-05 本文將采用商業(yè)有限元軟件MARC2001,對帶有凹槽的深盒形零件正反向超塑脹形過程進行有限元模擬(該零件尺寸糖度要求高,最小壁厚不能小于0.8 mm),分析不同工藝條件下成形后零件的壁厚分布。
機械科學與技術:微機控制盒形件超塑脹形控制系統(tǒng)的研究 2022-09-13 介紹了微機控制盒形件超塑脹形的原理 ,給出了以脹形件中心角為自變量的最佳加壓規(guī)律數(shù)學表 達式 ,分析了其特點及計算效果 ,表明該表達式適合于微機計算和便于脹 形控制 。
機械科學與技術:淺盒形件超塑脹形工藝理想加壓曲線的研究 2022-09-12 本文對超塑脹形過程中危險點位 置變化規(guī)律進行了詳細的分析,進而得到了最佳加壓規(guī)律曲線和成形時間的表達式,按照這種規(guī)律加載,能使應變速率得到最佳的控制,在提高脹形極限的同時,使得零件的厚度相對地均勻。
熱加工工藝:鎂合金摩托車把超塑脹形的實驗研究及數(shù)值模擬 2022-09-02 通過對有良好超塑性能的鎂合金管材進行超塑脹形的數(shù)值模擬及相應的實驗研究。表明在超塑狀態(tài)下對鎂合金AZ31B管材進行脹形,開始階段只需要很小的壓力。其壁厚沿周向分布均勻且有一定的增厚趨勢。
機械制造與自動化:背壓對5083鋁合金超塑脹形性能的影響 2022-08-09 超塑性使得金屬的延伸率高達百分之幾百,甚至百分之幾千,且不會產(chǎn)生縮頸現(xiàn)象,這種特性引起了人們廣泛的興趣和關注。本文通過超塑脹形對比實驗研究背壓對于5083鋁合金錐形件成形性能的影響。
機械科學與技術:板料超塑脹形過程仿真及其應用 2022-07-14 對于一些形狀復雜的薄壁構件,采用板料超塑脹形工藝,可在省去凸模的條件下一次成形,工序簡單,無回彈,具有成形精度高、制造成本低等優(yōu)點。
金屬成形工藝:薄板超塑性脹形的金屬流動分析 2022-07-07 薄板脹形是超塑性成形中一種常用的加工方式,這種加工方式初看起來與薄壁球殼在內壓作用下的均勻脹形的情況類似,實際上其變形規(guī)律并不相同。
熱加工工藝:一種超塑脹形壓力測控系統(tǒng)設計 2022-04-26 超塑性材料對氣體壓力非常敏感,壓力控制對超塑成形質量有很大影響,因此研制先進的超塑脹形壓力測控系統(tǒng)對超塑脹形技術的實際生產(chǎn)應用具有重要的現(xiàn)實意義。
塑性工程學報:5A06薄壁殼體超塑脹形過程壁厚分布規(guī)律及其控制 2022-04-25 本文采用Mar。對反脹形模具進行了優(yōu)化,并對優(yōu)化結果進行試驗驗證,對兩種反脹形模具進行了定性、定量的分析,并應用壁厚分布均方差的概念,對該類薄壁零件的壁厚分布進行了整體描述,為大型鋁合金殼體的超塑性正反脹形模具設計奠定了基礎。