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簡介:拉桿用鋁管中的加工形式 鋁管對泡沫鋁合金部分填充方形鋁管三點彎曲性能進行研究。研究發(fā)現(xiàn):泡沫鋁部分填充管承受的彎曲載荷和吸收的能量與空鋁管相比有顯著的提高,變形模式從單褶皺模式變?yōu)槎囫薨櫮J?泡沫鋁部分填充管承載能力和能量吸收能力隨著泡沫鋁管孔隙率的減少而提高,但是達到極限載荷的位移變短;與全填充管相比,泡沫鋁部分填充管仍然可以承受較高的載荷,同時...圓形鋁管的空拔工藝與模擬分析技術(shù)有機結(jié)合起來。推導了工藝參數(shù)與空拔力的關(guān)系公式,基于有限元分析軟件D eform-3D建立了圓形鋁管 | |
拉桿用鋁管中的加工形式 鋁管對泡沫鋁合金部分填充方形鋁管三點彎曲性能進行研究。研究發(fā)現(xiàn):泡沫鋁部分填充管承受的彎曲載荷和吸收的能量與空鋁管相比有顯著的提高,變形模式從單褶皺模式變?yōu)槎囫薨櫮J?泡沫鋁部分填充管承載能力和能量吸收能力隨著泡沫鋁管孔隙率的減少而提高,但是達到極限載荷的位移變短;與全填充管相比,泡沫鋁部分填充管仍然可以承受較高的載荷,同時...圓形鋁管的空拔工藝與模擬分析技術(shù)有機結(jié)合起來。推導了工藝參數(shù)與空拔力的關(guān)系公式,基于有限元分析軟件D eform-3D建立了圓形鋁管空拔成形的動力學模型及彈塑性有限元模型。并對空拔工藝進行了模擬分析,得出摩擦系數(shù)對拉拔力的影響曲線。闡述了空拔的變形機理,總結(jié)出空拔過程中的金屬流動規(guī)律,建立了圓管坯空拔過程中的變... 鋁管為實現(xiàn)6061-T4大直徑薄壁鋁管數(shù)控彎曲精確成形,提高其成形極限與質(zhì)量,需對彎曲過程中壁厚變化進行有效控制.本文以該材料Φ50.8 mm×0.889 mm×101.6 mm(直徑D×壁厚t×彎曲半徑R)薄壁鋁管為研究對象,實驗研究了彎曲角度、芯棒伸出量、芯球個數(shù)、彎曲速度等可控參數(shù)對壁厚的影響規(guī)律.研究結(jié)果表明 |
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