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1.
GH4169合金惯性摩擦焊接过程组织计算与预测   总被引:11,自引:2,他引:9  
以高性能航空发动机涡轮盘和压气机盘为背景,采用有限元数值模拟方法,对GH4169合金模拟件的惯性摩擦焊接过程进行了分析与计算,基于金属塑性变形的物理基础,建立了GH4169合金惯性摩擦焊接过程显微组织的演化模型;通过高温合金在热成形过程中的再结晶发生条件,再结晶体积分数、晶粒尺寸与热力参数(应变速率、应变程度、成形温度)之间的映像关系,对惯性摩擦焊接热力影响区的再结晶组织进行了模拟计算。从而为合理地制定焊接热力规范,提高GH4169合金的焊接性能和接头质量提供了参考。  相似文献
2.
轴对称件超塑性气压胀形过程的等势场模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用塑性变形过程中坯料的流动规律类似于静电场等势线分布这一特性,来反推胀形工艺的初始坯料,并将该方法应用于LY12铝合金板料的超塑性约束胀形工艺,进行了相关场变量及参数的分析计算,最后将计算结果与有限元法所得结果进行比较,分析表明,该方法可行、计算结果可靠、计算过程快捷。  相似文献
3.
GH4169合金摩擦焊规范与成形性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
以高性能航空发动机蜗轮盘和压气机盘为背景,应用能量方法对GH4169合金管状模拟试件的惯性摩擦焊接过程进行了分析与计算,推导出了焊接热力影响区主要热参数的理论计算公式。经编程计算,给出了摩擦焊接区域温度和飞边分流半径的拟合曲线,并分析研究了飞边缺陷的种类及其产生的原因。内缺陷以分流半径为参考,该处存在速度奇异点,不良的工艺规范,会导致裂纹缺陷。中间缺陷以分离半径为参考,该处存在较大的应力集中,从而容易产生裂纹缺陷。外缺陷以飞边半径为参考,当温度较低的飞边外缘处拉应力值达到某一临界值后,就会在翘起的外飞边上产生裂纹缺陷。基于本文方法,可以合理地制定出惯性摩擦焊接规范,从而为提高GH4169合金的成形性能和接头质量创造条件。  相似文献
4.
典型锻模的热负荷分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据热锻模具的实际使用和损伤情况 ,确立了描述锻模热负荷状况的有关参数 ,并应用传热学和热弹塑性理论 ,得出了上述热负荷参数的工程计算公式 ,应用这些公式分析研究了几种典型模具的热负荷状况 ,通过比较认为 :该方法能够满足工程实际的需要。  相似文献
5.
钛合金筒形件强力旋压工艺模拟   总被引:3,自引:2,他引:1  
采用ANSYS软件对不同工艺参数下钛合金TC4筒形件的强力旋压过程进行了模拟,获得了成形角、减薄率、进给率等工艺参数对等效应力和旋压力的影响规律,为TC4旋压工艺参数的选择和优化提供了依据。  相似文献
6.
粉末高温合金挤压变形组织及变形机理研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
挤压能够提高材料的力学性能,改善材料的组织状态,并为后续的变形提供性能优良的坯料.本文通过对粉末高温合金(FGH96合金)挤压变形,获得了组织良好的挤压棒材.采用徕卡DMLM显微镜对显微组织进行了观察分析,结果表明:挤压变形后,FGH96合金的原始颗粒边界得到了破碎,再结晶后获得了细小、均匀的等轴晶,晶粒尺寸为3μm~10um.通过对γ'相的分布和形貌观察,结果表明:挤压变形后,γ'相得到了破碎,并均匀分布在晶粒边界.同时,采用JEM-2010EX透射电子显微镜(TEM)对挤压试样的塑性变形机理及规律进行了观察研究.  相似文献
7.
管材螺旋槽成形模具设计   总被引:3,自引:3,他引:0  
王劲  李付国  王伟  张明洪 《锻压技术》2007,32(1):81-83,96
采用冲压模具实现了管材螺旋槽成形.根据曲轴毛坯的特殊形状和成形工艺,在其螺旋槽成形模具设计中,使用浮动定位机构实现了曲轴毛坯在模具中的定位,依靠斜楔斜滑块机构完成螺旋槽成形,采用汽缸辅助斜楔斜滑块机构实现了成形凹模在模具中的定位与复位,并给出了螺旋槽工作尺寸的计算.该模具在生产中取得了良好的效果.  相似文献
8.
大面积钛/钢复合板爆炸焊接过程的数值模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用大型非线性有限元程序ANSYS/LS-DYNA对大面积钛/钢复合板的焊接过程进行数值模拟,研究了覆板的应力情况,给出了覆板上几个特殊点的应力、等效塑性应变等随时间的变化曲线,从理论上对爆炸焊接裂纹产生的原因进行了分析研究,为进一步合理选择爆炸焊接参数、预防裂纹产生和实现大面积复合板的批量生产提供了依据.  相似文献
9.
压力机曲轴的可靠性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
以通用曲柄压力机的曲轴作分析研究对象,应用可靠性理论对其静态,动态可靠性做了分析描述,从疲劳强度的观点曲轴的安全工作区。与传统的设计校核方法相比,动态可靠性分析更适合曲轴的分析设计。  相似文献
10.
锻模瞬态温度测量仪   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了一种锻模工作表面和内部瞬态温度直接测量的仪器,它能峰值保持锻模各测点瞬态温度值,并能借助瞬态示波器观察温度信号的变化波形。该仪器的研制成功,不仅解决了锻模瞬态温度的测量难题,为锻模工作表面改性与强化工作的开展提供了技术储备;为提高锻模和设备的使用寿命,推动我国锻模生产向自动控制水平发展创造了条件;为锻模热疲劳强度理论的发展和模具热流控制理论的创立奠定了基础;而且在现代工程技术的各个领域──如航空、航天、汽车内燃机械和激光能量测定等领域中具有非常广泛的应用前景。  相似文献
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