多道次轧制过程中轧坯内部缺陷演变的全流程跟踪方法

    公开(公告)号:CN116680946A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310520640.4

    申请日:2023-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种多道次轧制过程中轧坯内部缺陷全流程跟踪方法,包括利用ABAQUS/CAE,基于预设轧坯参数创建当前轧制道次下的轧坯全局网格模型;通过ABAQUS/CAE及显示动力学,获取全局轧制过程计算结果文件;利用ABAQUS/CAE及隐式静力学,获取全局轧后冷却过程计算结果文件;基于py脚本文件提取计算结果文件的数据,生成用于数据传递的TXT文本;利用ABAQUS/CAE读取所述TXT文本数据,插值到嵌有孔洞缺陷的子网格模型的对应节点上;利用ABAQUS/CAE及隐式静力学,获取当前轧制道次下子网格模型的局部轧制过程计算结果文件,利用ABAQUS/CAE及隐式静力学,获取当前轧制道次下的局部冷却过程计算结果文件;基于局部的计算结果文件,提取全流程道次下的子网格模型中的缺陷形貌和残余体积分数,实现轧坯内部缺陷的全流程跟踪。

    异种焊丝MIG焊接区域偏析的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN111539094A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010281077.6

    申请日:2020-04-10

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种异种焊丝MIG焊接区域偏析的数值模拟方法,其包括如下步骤:S1、将模拟区域划分为多个正方形网格;S2、根据母材和焊丝熔体的物性参数,计算并输入LB模型中所需的物理参数;S3、构建焊接熔池形貌;S4、设置初始条件;S5、计算焊丝熔滴滴落过程中熔池内流场;S6、计算焊丝熔滴滴落过程中熔池内浓度场:S7、判断是否满足输出条件;若否,进行步骤S5;若是,输出结果。该方法能对不同液滴冲击速度条件下焊接熔池内的偏析形成位置和形貌进行预测。还能模拟外加磁场对液滴运动方向的影响,能对外加磁场条件下焊接熔池内的偏析形成进行预测。另,该方法易于处理复杂形状的固液界面边界,无需对界面网格的速度、密度、浓度做复杂假设。

    一种连接结构及客车铝合金骨架

    公开(公告)号:CN110254524A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910614255.X

    申请日:2019-07-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请提供了一种连接结构及客车铝合金骨架,包括连接角块、第一型材、第二型材,所述的连接角块具有第一连接平面、第二连接平面,第一型材包括一第一安装面,第二型材包括一第二安装面,第一连接平面与第一型材的第一安装面连接,第二连接平面与第二型材的第二安装面连接,所述的第一安装面沿其长度方向凹陷形成一具有开口的第一凹槽,所述的连接结构还包括第一限位螺栓、第一紧固螺栓、第一连接滑块,所述的第一连接滑块可滑动的设于所述的第一凹槽内,第一限位螺栓穿过所述的第一连接滑块与所述的第一安装面,将第一连接滑块固定在所述的第一凹槽内,第一紧固螺栓依次穿过所述的第一连接面和第一限位螺栓,并与所述的第一限位螺栓螺纹连接。

    焊接顺序规划方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN119282461A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411439365.4

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种焊接顺序规划方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:提取焊接构件的典型结构单元,并按接头类型对典型结构单元中的接头进行分类;对不同接头类型的接头,分别建立对应的模型;分别在无位移边界条件和有位移边界条件下,基于各个不同接头类型的接头模型,进行焊接变形模拟;将无位移边界条件下焊接变形量最小的一类接头作为优先接头,有位移边界条件下焊接变形量最小的一类接头作为次优先接头。本发明提供的焊接顺序规划方法、装置、电子设备及介质,通过选择无位移边界条件下焊接变形量最小的接头作为优先接头,次优先选择有位移边界条件下焊接变形量最小的接头,以优化焊接顺序。

    一种高强韧高抗疲劳性能铸造铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118726798B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411232226.4

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明属于铝合金材料领域,具体涉及一种高强韧高抗疲劳性能铸造铝合金及其制备方法。铝合金的基体中包括两种及以上的纳米尺寸相,其元素组成包含Al、Si、Cu、Mg元素中的Al与其他任意一种及多种元素,以及Sn、Ag、Zn、In、Hf中的一种及多种;合金中同时包括两种及以上的亚微米尺寸相,其元素成分包括Al、Fe、Mn、Cr、V、Zr、Ti、Mo元素中的Al与其他任意一种或多种,以及Cu、Ni、Y、Er、Nb元素中的任意一种或多种。制备方法包括对铝合金铸锭进行非等温+等温固溶及时效处理,本发明铸造铝合金及制备方法实现了纳米尺寸相和亚微米尺寸强化相的数量密度和尺寸调控,提高了合金的强韧性及抗疲劳强度。

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