钛合金筒坯的电脉冲快速加热方法

    公开(公告)号:CN118080704A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410194826.X

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 一种钛合金筒坯的电脉冲快速加热方法,通过在钛合金筒坯的两端分别环设若干弧形电极夹头,通过L字形铜排连接件并联至铜箔带后连接至脉冲电源构成环路,基于根据有限元仿真得到的电流参数设置脉冲电源进行快速加热,同时监测钛合金筒坯的温度,以确保达到设定的工艺温度窗口。本发明通过环形的分布式电极将脉冲电流加载在钛合金筒坯上,利用电脉冲快速升温和断电后迅速冷却的特点,单独加热筒坯,无需使用加热炉对工件和模具整体加热,降低了对模具的耐热要求,减少了专门的降温工序,降低生产成本,显著提升加工效率。

    一种具有曲线截面特征的环形钣金件渐进成形方法

    公开(公告)号:CN117840334A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311709611.9

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种具有曲线截面特征的环形钣金件渐进成形方法,步骤如下:确定环形母材的形状,设计加工轨迹;将环形母材夹持在上辅板和下辅板之间;上辅板和下辅板中部通过背模和夹板固定,四周通过背板和工装固定,环形母材内外边缘可自由延展;工具头沿既定加工轨迹进行加工,得到目标环形钣金件。与现有技术相比,本发明具有环形母材加工时内外边缘都不会受到约束,使变形更加均匀;上辅板和下辅板中部通过背模和夹板固定,以防止上辅板中部在成形过程中鼓起而导致破裂;环形母材受到来自上辅板和下辅板的静水压力从而改善目标板的应力状态,适用于低塑性薄板的渐进成形;目标板成形后无需进行修边,保证了最终成形件的轮廓精度等优点。

    基于有限元分析的钛合金疲劳裂纹两阶段全寿命预测方法

    公开(公告)号:CN117556652A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311291106.7

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 一种基于有限元分析的钛合金疲劳裂纹两阶段全寿命预测方法,针对待测钛合金结构件建立损伤力学模型并进行疲劳裂纹萌生阶段仿真,获得疲劳裂纹萌生寿命与初始裂纹位置;基于断裂力学建立疲劳裂纹扩展速率模型并通过扩展有限元方法在初始裂纹位置进行扩展阶段仿真,获得疲劳裂纹扩展寿命;融合两阶段仿真结果得到待测钛合金结构件的疲劳裂纹全寿命。本发明基于损伤力学和断裂力学,通过考虑失效前期疲劳短裂纹的扩展特点,搭建疲劳裂纹萌生有限元模拟与宏观裂纹扩展有限元模拟之间的桥梁,实现对钛合金复杂结构件在复杂载荷作用下的疲劳裂纹全寿命开展有效评估,并直观地展现出疲劳裂纹从萌生到不断扩展的全过程。

    异种钛合金扩散连接层合结构疲劳裂纹扩展速率预测方法

    公开(公告)号:CN117423410A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311348676.5

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本发明涉及异种钛合金扩散连接层合结构疲劳裂纹扩展速率预测方法,该方法基于异种钛合金层合结构的组成材料的力学性能,即两种钛合金层板各自的准静态拉伸性能,异种钛合金扩散连接层合结构疲劳裂纹扩展速率预测先分别建立层合结构的疲劳裂纹扩展速率与层合结构的力学性能关系,再建立层合结构的力学性能与异种钛合金单层板的力学性能关系,描述层合结构的疲劳裂纹扩展速率关系。与现有技术相比,本发明的方法具有试验简单方便、符合工程精度、快速实用等优点,有效减少不同参数加工成异种钛合金层合结构裂纹扩展测试所需的试验成本与测试时间。

    一种用于合金薄板高温蠕变时效成形的测试装置

    公开(公告)号:CN114354379B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210010419.X

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种用于合金薄板高温蠕变时效成形的测试装置,包括底座、两个定位模块和施力模块,所述底座的中央为蠕变平台,合金薄板设置在蠕变平台上,在蠕变平台的两端设有凹槽,定位模块可滑动位于两个凹槽内并且分别夹持合金薄板的两端,所述施力模块包括楔块和两个滑块,每个滑块的一侧抵靠另一滑块、另一侧抵靠定位模块,以及底面贴合合金薄板上表面,所述楔块用于插入两个滑块之间。与现有技术相比,本发明总体尺寸较小,操作方便,制造成本低,可用于小尺寸试样的测试以进行蠕变时效成形工艺下的板料性能测试。

    金属波纹管电场/电磁场耦合制造方法

    公开(公告)号:CN115255081A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210907875.4

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 一种金属波纹管电场/电磁场耦合制造方法,将感应线圈置于待成形管坯内并一同置于成形装置的上模、下模之间且感应线圈与待成形管坯之间绝缘,向待成形管坯的两端施加低压大脉冲电流并使得管坯在焦耳热效应作用下加热到设定温度,再向感应线圈的两端施加瞬时电流,使得感应线圈产生作用于管坯的电磁力,从而完成金属波纹管的成形。本发明实现一次装模整体成形,简化传统成形的工装及模具,减少波纹管成形的工序,此外管坯在高应变率下成形,显著提高钛合金和高强铝合金塑性变形能力;脉冲电流的热效应及非热效应进一步提升钛合金和高强铝合金的成形性能,同时利用电磁力的高速无接触成形解决脉冲电流加热的坯料与模具接触导致热量严重损失的问题。

    超声场/电场耦合辅助扩散连接方法

    公开(公告)号:CN114406434A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210200872.7

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 一种超声场/电场耦合辅助扩散连接方法,通过将两个待扩散连接的铝合金板料与镁合金板料的表面贴合固定并施加预设压力,通过脉冲电流对铝合金板料与镁合金板料进行预加热,当升至扩散连接温度后向待扩散连接区域施加超声波振动并降低预设压力,保持扩散连接温度和工作压力至完成扩散连接。本发明可在大气环境下进行扩散连接,能够显著提高铝合金、镁合金或者两种异种合金扩散连接界面质量和生产效率,简化工艺流程和要求。

    一种精确控制时间的手持式金相试样腐蚀用夹持工具

    公开(公告)号:CN114323886A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111568660.6

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种精确控制时间的手持式金相试样腐蚀用夹持工具,包括依次可拆卸连接的显示器、手持装置和金相试样夹持装置,所述的显示器包括封装壳体、设置在封装壳体上的屏幕以及设置在封装壳体内的控制模块,该腐蚀时间控制模块包括处理器以及分别与处理器连接的数字键盘、LED显示电路和声光报警电路,所述的金相试样夹持装置用以夹持待腐蚀的金相试样,与现有技术相比,本发明具有体积小,成本低,易操作、抗冲击强度高、柔韧性好、易回收处理、安全环保、适用于同时腐蚀多个试样的情况等优点。

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