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应用上限法建立了扁挤压筒内铝型材挤压的等挤压比流动模型,得到了3次多项式表示的流线方程,给出了变形区的动可容速度场、应变速率场及上限功率的表达式,获得了最优上限挤压应力的数值解;分析了挤压比、挤压筒截面及型材截面形状等参数对挤压力的影响,得到不同长宽比A/B的扁挤压筒内挤压应力的计算线图,具有实用价值。理论计算与实验结果吻合很好,验证了该模型的可行性。 相似文献
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本文综述了固定挤压垫挤压技术。在国内首先采用有限元进行固定挤压垫结构分析,通过计算分析提供出固定挤压垫的整套设计方法。对固定挤压垫的计算机辅助设计及其与有限元的结合进行了初步探讨。 相似文献
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通过试验分析并结合生产实际,对改善挤压性能的诸多方面做了具体论述,从合金成分、Mg2Si含量、铸锭晶粒度及铸锭均均化处理几方面论述了铸锭质量对挤压速度的影响,从模具的设计、制作、模具材料、模具表面强化处理几方面论述了模具质量对挤压速度的影响,从挤压温度、铸锭长度、工具预热、工艺润滑几方面论述了挤压生产工艺对挤压速度的影响,并阐述了现场科学管理在提高挤压速度方面的重要作用。找到了提高6063合金挤压速度的有效途径 相似文献
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采用有限元模拟方法研究了挤压比对TiAl合金挤压变形的影响。结果表明:TiAl合金在热挤压过程中,挤压载荷和时间的关系与其它合金有所不同,即挤压载荷达到峰值后并未明显地降低,而是在某一数值附近波动。这与合金具有较高的加工硬化率有关。增大挤压比有利于变形向棒材心部深入,挤压比超过7时,锭坯内径向流速分布不均匀,进一步增大挤压比,金属流动的不均匀性也增大。 相似文献
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塞闭挤压生产轮毂螺母的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
塞闭挤压是受闭塞挤压的启发而发展的一种新型挤压技术。用本技术可以将轮毂螺母有四方头、深孔杯形、球面法兰这样复杂的件从圆柱毛坯一次挤压成形。 相似文献
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研究了挤压温度对CuZnAl形状记忆合金等通道转角挤压(ECAP)过程的影响以及挤压后合金组织和性能的变化。结果表明,实验合金在室温下由于变形抗力过大无法进行ECAP处理,而在200℃、250℃、300℃、350℃时都能顺利进行挤压,但在200℃挤压时加工硬化严重,挤压过程无法多次进行;250℃虽无明显的加工硬化,但挤压多次时出现裂纹;350℃挤压晶粒长大比较严重,故本实验合金的最佳ECAP处理温度为300℃。合金在上述四个温度挤压后,硬度都大幅度提高,力学性能得到提高;晶粒大小虽无明显减小,但晶界更加清晰,晶粒更加规则,特别是300℃挤压8次后形成了具有大角度晶界的等轴晶,微观组织得到优化。 相似文献
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异型材挤压设计理论及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了挤压中心的新假设,建立了异型材挤压设计理论,并开发了相应挤压CAD/CAE软件,数值模拟了变形区的速度场、应变速率场以及摩擦因子、断面减缩率对相对应力的影响,获得了挤压凹模的最佳参数,并应用于挤压工程实践 相似文献
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往复挤压镁合金再结晶组织表征 总被引:1,自引:0,他引:1
利用往复挤压在300~360℃细化铸态Mg-6Zn-1Y-1Ce合金组织,研究其组织演变和挤压参数对再结晶组织的影响。结果表明:往复挤压合金横截面边缘存在不均匀环,由靠近筒壁的细晶环和粗晶环组成,其宽度随着挤压温度提高而减小;细晶环是由边缘区域与挤压筒壁摩擦而发生第二轮再结晶所致,粗晶环是由再结晶晶粒长大所致;合金晶粒度由变形速率和温度决定,经340℃挤压合金晶粒最细,平均粒径8.2μm。除边缘外,往复挤压过程中合金在挤压阶段发生一次再结晶,墩粗过程和后续多道次挤压变形都是通过晶界滑移实现。因此,随着挤压道次的增加,保温时间随之延长,晶粒随之被粗化。 相似文献
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连续挤压与正挤压在扩展成形中的对比分析 总被引:2,自引:0,他引:2
通过有限元数值模拟分析了连续挤压较常规正挤压更能实现铜的更大扩展比挤压的原理。在连续挤压扩展模型的基础上建立了与之相对应的常规正挤压模型,对两种模型下金属的流动特性进行了对比分析。连续挤压与正挤压相比,由于在挤压轮槽区,受到挤压轮三面的主动摩擦力和腔体一面阻碍摩擦力的作用,有利于提高铜扩展成形金属流动的均匀性;而正挤压中坯料在挤压筒区受四面的摩擦阻力的作用,加剧了金属流动的不均匀性。所以,连续挤压中的扩展成形金属在产品宽度和厚度方向上流动较正挤压更均匀,成形产品的完整性更好。因此,连续挤压更利于铜的扩展成形。 相似文献
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径向挤压的金属流动分析 总被引:4,自引:0,他引:4
以十字轴的径向挤压为例,较为详细地论述了径向挤压的流动规律,这些流动规律为径向挤压件工艺方案的制定和径向挤压件的有限元分析提供了实验依据。 相似文献
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综述了铝合金固定挤压垫片挤压技术的基本情况,固定挤压垫片主要结构参数的设计,并介绍了几种常用的铝合金固定挤压垫片及其应用。 相似文献