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71.
直齿圆锥齿轮冷闭塞锻造数值模拟分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
轿车上的直齿圆锥齿轮尺寸精度与产品质量要求很高,难以采用常规的塑性加工技术成形。冷闭塞锻造技术是近年发展起来的精密成形技术。以捷达轿车差速器行星齿轮为例,对冷闭塞锻造成形过程进行了数值模拟,分析了成形过程中的金属流动充填规律以及力学量场分布情况,对数值模拟中的一些关键技术问题进行处理,并进行冷闭塞锻造工艺实验研究。结果表明数值模拟分析准确,冷闭塞锻造工艺与模具设计合理,液压模架工作稳定可靠。  相似文献   
72.
连杆是发动机上的关键零件,在高频载荷下工作,对强度有较高的要求。其加工技术水平直接影响着发动机整机的制造水平与产品质量。就制造工艺而言,连杆属于难成形的一种零件,是极具代表性的锻件和机加工零件。对连杆的锻造和机加工技术,国内外一直给予极大的关注,尤其是轿车连杆的精密锻造成形与精密机加工。  相似文献   
73.
基于样条曲面描述的大变形有限元数值模拟关键技术探索   总被引:5,自引:0,他引:5  
模具型腔描述、锻件有限元网格划分、界面接触约束是制约三维复杂体成形有限元数值模拟技术应用的3个关键性问题。以3次B样条曲面描述为基础,对三维复杂工具表面离散、变形体三维网格自动划分、变形体边界节点与模具接触状态判断的一体化技术进行了研究。利用B样条曲面的直观性、局部性、通用性、造型灵活性等特点,构造复杂模具型腔曲面及变形体边界,提出三维网格样条生成法、改进的分块样条生成法及接触判断的区域层次搜索技术。  相似文献   
74.
发动机装配式凸轮轴--极具竞争力的新技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
装配式凸轮轴采用凸轮、芯轴、轴颈等若干部件分别制造再组装成整体的新型组合设计与制造模式,其构思新颖,极具竞争力,受到广泛关注。对传统凸轮轴及其加工技术进行了分析,论述了装配式凸轮轴技术原理与优势,探讨了凸轮与芯轴的连接技术、凸轮精密成形、装配技术与设备等装配式凸轮轴关键技术问题,介绍了装配式凸轮轴技术研究与应用现状。  相似文献   
75.
通过锻造后控制冷却的方法得到可裂解锻钢C70S6锻坯,观察其微观组织,并采用高频疲劳试验机与拉伸试验机测定了其断裂韧性及应变速率敏感性.结果表明,在室温下该材料为珠光体加断续的铁素体,而且铁素体大致呈网状包围在珠光体周围,二者比例大致为10%的铁素体和90%的珠光体.抗拉强度为900~1 050 MPa,屈服强度为585 MPa,最大延伸率为10%.材料断裂韧性为39.74 MPa·m1/2,断口基本无塑性变形,为脆性的解理断裂.随着应变率的上升,屈服强度随之增加,而抗拉强度随应变率的上升变化幅度不大.  相似文献   
76.
提出了轿车下控制臂锻造成形新工艺,对新工艺方案和设计要点进行了分析。经生产实践验证,它具有锻件尺寸精度高、表面质量好、节省原材料、经济效益好等优点。  相似文献   
77.
50kJ液压模锻锤机架的结构静力学及瞬态响应分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对50kJ液压模锻锤机架进行了受力与静态的有限元结构分析,并对计算结果进行了分析评价,得出机架的应力和位移分布规律,并获取应力集中部位;同时对液压模锻锤机架进行了动态响应分析,通过研究机架在给定动载荷激振下所产生的响应,揭示了机架在动态载荷下的应力和位移随时间变化的规律及机架的动态性能优劣;对静动态载荷下的计算结果进行了比较,得出机架在静态和动态载荷下的应力和位移分布规律基本一致,但大小不同的结论;对试验结果进行了验证。  相似文献   
78.
裂解工艺—发动机连杆制造最新技术   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了裂解工艺-发动机连杆制造技术的原理及经济性,对裂解加工生产中的加杆材料特性,初始锻造毛坯,热处理要求,裂解加工工艺与核心工序及设备等关键技术问题进行了分析,总结,探讨了连杆裂解工艺质量控制方法。  相似文献   
79.
滚花装配式凸轮轴关键技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从环保及节能角度考虑,装配式凸轮轴比传统制造的凸轮轴有更广阔的发展空间,与其他连接方式相比滚花装配式凸轮轴又有着明显的优势。本文全面研究了滚花装配式凸轮轴三大关键技术:凸轮连接技术、凸轮制造、装配式凸轮轴自动化装配设备研制,介绍了具体工艺过程,对于滚花装配式凸轮轴的制造具有很好的借鉴作用。  相似文献   
80.
通过数值模拟与实验相结合的方法对准静态加载条件下的连杆裂解过程进行分析,确定了C70S6连杆裂解的临界J积分值,并对背压裂解过程进行数值模拟分析,对背压力对于连杆裂解J积分、韧带区场变量及裂解力的影响进行探索。模拟结果表明:背压力使沿连杆裂纹槽长度方向的裂尖J积分梯度增大,使应力更快、更有效地集中在裂纹槽中部,有利于裂纹槽起裂和裂纹快速扩展,可减少因裂纹分叉、交汇异常等引起的裂解加工缺陷,但是背压力增加的同时也增大了胀断主动力和裂解力,建议背压力设定为胀断主动力的1/4。  相似文献   
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