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公开(公告)号:CN109676002B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910108892.X
申请日:2019-02-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B21D26/031 , B21D26/029 , B21D26/027
Abstract: 本发明涉及航空航天用薄壁件加工制造技术,具体涉及一种封闭变截面薄壁件粘性介质压力成形装置,包括分瓣镶块结构的型模、成形介质密封圈、型模套筒、粘性介质注入缸、粘性介质加载动力源液压缸和型模端部密封加载动力源液压缸。定位块在筒坯内部上端和下端各设置一个,上定位块为封闭形式,下定位块为开孔形式;粘性介质注入缸设置在型模底部,与下定位块内孔相连通,粘性介质由注入缸内注入到筒坯内部;粘性介质加载动力源液压缸置于粘性介质注入缸底部;型模端部密封加载动力源液压缸置于型模顶部,为端部密封提供加载力。本发明装置结构简单、易操作,控制稳定性好,可以实现封闭变截面薄壁件粘性介质压力成形。
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公开(公告)号:CN109676000A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910064317.4
申请日:2019-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B21D26/021 , B21D26/029 , B21D26/031
Abstract: 本发明涉及航空航天设备用薄壁构件制造领域,具体涉及一种大曲率薄壁构件粘性介质外压成形装置,装置包括粘性介质注入加载模、型模、芯轴、粘性介质注入缸、加载模密封圈、筒坯料、粘性介质加载动力源液压缸和粘性介质注入加载模端部密封加载动力源液压缸。该装置通过动力控制系统提供粘性介质注入压力,对粘性介质加载压力进行控制;粘性介质通过注入通道施加到成形坯料并对其产生成形力,可根据成形零件形状和壁厚设置不同数量和形状的注入通道,可以有效控制粘性介质外压成形压力加载,实现控制板坯料应力状态,使板坯料合理变形流动,提高板材成形性。该装置结构简单、易操作,控制稳定性较好,可以有效的进行粘性介质外压成形。
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公开(公告)号:CN115532929B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211486694.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及金属板冲压成形技术领域,尤其涉及一种包覆磁流变弹性体层的刚性模及板材零件成形方法。现有技术中成形设备体积过大以及因无法解决复杂结构局部差异化压力分布而导致产品质量不稳定,本发明中刚性模的凸模具有刚性的凸模本体,凸模本体的工作面随形包覆有磁流变弹性体层,在凸模本体的内部根据变形需要与磁流变弹性体层的各变形区域相对应分布多个电磁铁,使磁流变弹性体层各变形区域均能够被相应的外加磁场调控。通过调控外加磁场的强度控制磁流变弹性体层的各变形区域具有不同的弹性模量,使板坯料受到不同的局部成形压力,促进局部复杂结构充分填充,满足零件的尺寸精度要求,成形所需磁流变弹性体层体积小,减小成形设备的吨位。
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公开(公告)号:CN112935013B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202110184441.1
申请日:2021-02-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B21C51/00
Abstract: 本申请提供了一种测量粘性介质对板坯料剪切应变的方法,包括步骤:制备板坯料;将板坯料固定在介质仓与凹模之间,并向介质仓内填充粘性介质;向粘性介质施加载荷;载荷加载结束后,分别对上网格及下网格进行图像采集,并根据上网格图像及下网格图像计算偏移量及上网格节点与下网格节点之间的间距;根据间距及偏移量计算出粘性介质对板坯料的剪切应变。本申请提供的方法,通过测量上网格节点或下网格节点的偏移量、网格节点与下网格节点之间的间距,能够准确地计算出板材的剪切应变,通过检测多个点的剪切应变能够为粘性介质压力成形技术以及提高板材成形性提供了分析依据,从而为采用粘性介质的压力成形方法提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN110514581B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910853062.X
申请日:2019-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N19/00
Abstract: 本发明涉及一种粘性介质力学性能评价装置及评价方法,包括支架、挤压模具、电动缸、柱塞、粘性介质和检测装置,挤压模具固连在支架上端,挤压模具内开设有空腔,电动缸架设在支架下端,柱塞插入空腔内且柱塞与电动缸输出端相连,粘性介质填充在柱塞与空腔之间,检测装置架设在电动缸一侧,检测装置包括电脑、力传感器和位移传感器,位移传感器固连在电动缸与柱塞的接触面上,力传感器架设在电动缸与位移传感器的接触面上,空腔上方的挤压模具内插接有挤压孔压力传感器,挤压孔压力传感器与粘性介质接触;电动缸、力传感器、位移传感器和挤压孔压力传感器均与电脑电性连接,本发明具有为粘性介质压力成形中选取合适力学性能粘性介质的优点。
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公开(公告)号:CN112964541A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110184418.2
申请日:2021-02-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本申请提供了一种测量板材对粘性介质抗皱性能的方法及测量装置。其中,方法包括,将板材装入介质仓内,介质仓内充满粘性介质,拉伸板材同时将介质仓内保持在预设压力,通过测量不同变量下多个板材的起皱高度,绘制出起皱高度曲线。本申请提供的方法,通模拟板材的粘性介质压力成形工艺;将介质仓内粘性介质的压力或粘性介质的应变速率敏感指数作为变量,以测量不同参数下拉伸后的板材上的起皱高度,再根据多个起皱高度的数据绘制起皱高度曲线,根据起皱高度曲线可以对粘性介质抗皱性能进行定量分析,从而为采用粘性介质的压力成形方法提供了技术支持。另外,上述测试方法具有操作简单、方法可靠、易实现、数据直观、测试效果准确等优点。
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公开(公告)号:CN112893583A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110184434.1
申请日:2021-02-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本申请提供了一种粘性介质的冲击成形方法及冲击成形模具,其中,冲击成形方法包括:释放所述冲击锤,所述冲击锤在重力的作用下向所述介质仓运动,所述冲击锤向所述粘性介质施加冲击载荷,所述粘性介质使所述板材迅速贴合所述凹模的型腔形成零件。本申请提供的冲击成形方法,在冲击锤的高速冲击载荷作用下,粘性介质瞬时产生较高的压力,使粘性介质的应变速率敏感性充分发挥作用,产生显著的非均匀压力分布,使高强度的板材能够快速的成形,同时降低成形件的内部应力梯度,达到控制回弹的目的。
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公开(公告)号:CN110421055B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201910852625.3
申请日:2019-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B21D26/033 , B21D26/047
Abstract: 本发明涉及一种高温合金拉弯曲面筒形零件成形装置及回弹控制方法,包括型模、加载模、介质仓和柱塞,开设有型腔的型模套接在加载模外,型模与加载模之间套接有筒坯料,介质仓固连在型模底部,柱塞滑动连接在介质仓与加载模内,加载模内开设有注入通道,注入通道内填充有粘性介质,加载模与型腔相对的弧面上开设有若干个输出通道,输出通道与注入通道相通,输出通道口径大小随型腔的径向深度增大而减小,输出通道沿轴向分布的数量随型腔的轴向长度增大而增多,本发明具有通过加载模注入通道尺寸的差异控制粘性介质压力加载和卸载方式,使高温合金筒形零件成形后内部应力分布均匀,实现控制拉弯成形回弹的优点。
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公开(公告)号:CN110514581A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910853062.X
申请日:2019-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N19/00
Abstract: 本发明涉及一种粘性介质力学性能评价装置及评价方法,包括支架、挤压模具、电动缸、柱塞、粘性介质和检测装置,挤压模具固连在支架上端,挤压模具内开设有空腔,电动缸架设在支架下端,柱塞插入空腔内且柱塞与电动缸输出端相连,粘性介质填充在柱塞与空腔之间,检测装置架设在电动缸一侧,检测装置包括电脑、力传感器和位移传感器,位移传感器固连在电动缸与柱塞的接触面上,力传感器架设在电动缸与位移传感器的接触面上,空腔上方的挤压模具内插接有挤压孔压力传感器,挤压孔压力传感器与粘性介质接触;电动缸、力传感器、位移传感器和挤压孔压力传感器均与电脑电性连接,本发明具有为粘性介质压力成形中选取合适力学性能粘性介质的优点。
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公开(公告)号:CN109676000B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910064317.4
申请日:2019-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B21D26/021 , B21D26/029 , B21D26/031
Abstract: 本发明涉及航空航天设备用薄壁构件制造领域,具体涉及一种大曲率薄壁构件粘性介质外压成形装置,装置包括粘性介质注入加载模、型模、芯轴、粘性介质注入缸、加载模密封圈、筒坯料、粘性介质加载动力源液压缸和粘性介质注入加载模端部密封加载动力源液压缸。该装置通过动力控制系统提供粘性介质注入压力,对粘性介质加载压力进行控制;粘性介质通过注入通道施加到成形坯料并对其产生成形力,可根据成形零件形状和壁厚设置不同数量和形状的注入通道,可以有效控制粘性介质外压成形压力加载,实现控制板坯料应力状态,使板坯料合理变形流动,提高板材成形性。该装置结构简单、易操作,控制稳定性较好,可以有效的进行粘性介质外压成形。
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