鎂合金板材的宏觀力學(xué)性能依賴于其固有的內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu),其成形性能同織構(gòu)特性與微觀變形機(jī)制密切相關(guān)。本項(xiàng)目從晶體塑性理論和鎂板變形的微觀機(jī)理分析出發(fā),研究孿晶與位錯滑移耦合變形機(jī)制的分析方法,建立復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)、大變形條件下的鎂板密排六方晶體塑性本構(gòu)模型;引入大變形有限元模型,形成鎂板成形晶體塑性有限元仿真系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)沖壓成形過程與微觀織構(gòu)演化的模擬;數(shù)值研究典型微觀變形模式對鎂板成形性能的影響,通過數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)測試相結(jié)合判斷實(shí)際微觀變形模式組合,揭示織構(gòu)演化對成形性能影響的內(nèi)在規(guī)律。本項(xiàng)目研究對于揭示鎂板成形的內(nèi)在機(jī)制,發(fā)展現(xiàn)有的鎂合金板材變形理論,具有很好的理論研究價值;對于開發(fā)鎂板成形技術(shù),更好地利用我國豐富的鎂資源具有重要的社會意義和經(jīng)濟(jì)意義。
批準(zhǔn)號 |
50405014 |
項(xiàng)目名稱 |
鎂合金板材大變形成形機(jī)制與過程模擬研究 |
項(xiàng)目類別 |
青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
申請代碼 |
E0508 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
李大永 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
上海交通大學(xué) |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持經(jīng)費(fèi) |
23(萬元) |
鋁鎂合金鋁板5a05,¥22,鋁鎂合金它由于在鋁元素當(dāng)中參雜有其他的元素,這樣就可以改變鋁元素的軟的這一缺點(diǎn),是其硬度增大。但是重量不會變大,從而提高鋁的性能。在現(xiàn)在市場上的鋁鎂合金的使用時是相當(dāng)?shù)膹V...
材質(zhì)TC4 熱處理硬度達(dá)到280以上 價格是400~600元/公斤 長安cs75,排量不同 油耗不同,一...
你需要多少張? 第一,鋁合金做水池,你需要焊接,而鋁合金焊接須氬弧焊。如果你采購的多可在廠家定做成品,如果少,這個價格不好衡量。
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頁數(shù): 未知
評分: 4.7
建立了4因素5水平的正交試驗(yàn)表,以加工速度和表面粗糙度為目標(biāo)值進(jìn)行了鎂合金板材電火花線切割加工工藝試驗(yàn)。借助SAS統(tǒng)計分析,獲得了鎂合金板材線切割加工速度和表面粗糙度模型的多元回歸方程,同時獲得了鎂合金板材線切割加工影響因素的顯著性排序,分別為脈沖峰值電流、脈間距和脈寬,工件厚度對鎂合金板材線切割加工基本無影響?;诟饔绊懸蛩氐淖詈盟?優(yōu)化了工藝參數(shù)組合;借助BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對鎂合金板材線切割加工工藝進(jìn)行了預(yù)測,預(yù)測值與實(shí)際目標(biāo)值的誤差在訓(xùn)練誤差范圍內(nèi),滿足要求。
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頁數(shù): 5頁
評分: 4.4
通過拉伸、彎曲、硬度試驗(yàn),金相及透射電子顯微分析等方法,對鋁鎂合金板材熔化極惰性氣體保護(hù)焊(MIG)焊接接頭的力學(xué)性能和顯微組織進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:采用鋁鎂鋯合金焊絲焊接鋁鎂合金板材時,焊接效果良好,且焊接接頭具有較好的力學(xué)性能,焊接強(qiáng)度系數(shù)達(dá)85%;顯微硬度值在84~104之間,其中焊縫中心硬度最低。通過添加微量Zr細(xì)化焊縫晶粒及其Al3Zr粒子的析出,能顯著改善焊接接頭的力學(xué)性能和抗熱裂性。
材料成形過程的測量與控制目錄
前 言
第1章 材料成形過程的測量與控制系統(tǒng)概述
1.1 材料成形四大工藝的分類
1.2 材料成形過程的測量與控制系統(tǒng)的特點(diǎn)
1.2.1 各種形式的能源測量與控制系統(tǒng)占據(jù)主導(dǎo)地位
1.2.2 加熱電源測量與控制系統(tǒng)的控制功能多、精度高
1.2.3 注重改善工作環(huán)境與操作人員的勞動保護(hù)
1.2.4 注重改善供電電網(wǎng)的供電質(zhì)量
1.2.5 高新技術(shù)和新興學(xué)科在材料成形領(lǐng)域中的廣泛開發(fā)與應(yīng)用
1.2.6 機(jī)器人控制系統(tǒng)的大量推廣應(yīng)用
第2章 時間測量與控制系統(tǒng)
2.1 時間測量與控制系統(tǒng)概述
2.1.1 時間測量與控制系統(tǒng)的基本概念
2.1.2 程序控制電路的基本結(jié)構(gòu)
2.1.3 程序信號RC延時法
書號: | 16008 | ISBN: | 7111160088/TG.1442(課) |
作者: | 盧本珺 | 印次: | 1-3 |
責(zé)編: | 馮春生 | 開本: | 16(B5) |
字?jǐn)?shù): | 0千字 | 定價: | 22.0 |
所屬叢書: | 普通高等教育"十五"國家級規(guī)劃教材 | ||
裝訂: | 平 | 出版日期: | 2010-01-20 |
本書是材料成形及控制工程專業(yè)成形設(shè)備控制方面的教材。內(nèi)容是按材料成形控制設(shè)備中具有共性的被控物理量安排的,即時間控制系統(tǒng)、位移(置)控制系統(tǒng)、電動機(jī)速度控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)和加熱電源中的電壓(電流)控制系統(tǒng)。而涉及數(shù)字控制系統(tǒng)和計算機(jī)控制系統(tǒng)的內(nèi)容,本書則側(cè)重兩個控制系統(tǒng)在焊接專業(yè)方向中的實(shí)際應(yīng)用。本書大部分控制實(shí)例來自近年來從國外引進(jìn)的設(shè)備和相關(guān)科研內(nèi)容。 本書可作為材料成形及控制工程專業(yè)本科生的教材,亦可作為高等職業(yè)學(xué)院相關(guān)專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)教材使用。
前 言
第1章 材料成形過程的測量與控制系統(tǒng)概述
1.1 材料成形四大工藝的分類
1.2 材料成形過程的測量與控制系統(tǒng)的特點(diǎn)
1.2.1 各種形式的能源測量與控制系統(tǒng)占據(jù)主導(dǎo)地位
1.2.2 加熱電源測量與控制系統(tǒng)的控制功能多、精度高
1.2.3 注重改善工作環(huán)境與操作人員的勞動保護(hù)
1.2.4 注重改善供電電網(wǎng)的供電質(zhì)量
1.2.5 高新技術(shù)和新興學(xué)科在材料成形領(lǐng)域中的廣泛開發(fā)與應(yīng)用
1.2.6 機(jī)器人控制系統(tǒng)的大量推廣應(yīng)用
第2章 時間測量與控制系統(tǒng)
2.1 時間測量與控制系統(tǒng)概述
2.1.1 時間測量與控制系統(tǒng)的基本概念
2.1.2 程序控制電路的基本結(jié)構(gòu)
2.1.3 程序信號RC延時法
2.2 時間控制系統(tǒng)實(shí)例分析1--數(shù)字式點(diǎn)焊程序控制電路分析
2.2.1 電阻點(diǎn)焊設(shè)備中的時間控制系統(tǒng)
2.2.2 集成電路點(diǎn)焊程序控制電路
2.3 時間控制系統(tǒng)實(shí)例分析2--微型計算機(jī)在時間控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
2.3.1 微型計算機(jī)的控制任務(wù)
2.3.2 微型計算機(jī)接口電路分析
2.4 時間控制系統(tǒng)實(shí)例分析3--可編程控制器(PLC)在時間控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
2.4.1 PLC時間控制任務(wù)
2.4.2 PLC時間控制接口電路分析
第3章 位移測量與控制系統(tǒng)
3.1 位移測量與控制系統(tǒng)概述
3.1.1 位移控制系統(tǒng)中常見機(jī)電傳動結(jié)構(gòu)類型
3.1.2 位移控制系統(tǒng)的類型
3.2 位移測量與控制系統(tǒng)的組成
3.2.1 位移隨動控制系統(tǒng)的組成
3.2.2 位移程序控制系統(tǒng)的組成
3.3 常用位移測量方法及其裝置
3.3.1 角位移檢測
3.3.2直線位移檢測
3.4 位移測量與控制系統(tǒng)實(shí)例分析
3.4.1 平面焊縫跟蹤系統(tǒng)(一維位移隨動系統(tǒng))的分析
3.4.2 窄間隙全自動焊機(jī)控制系統(tǒng)(二維位移隨動系統(tǒng))的分析
3.4.3 橢圓環(huán)縫自動焊機(jī)電控制系統(tǒng)(三維位移隨動系統(tǒng))的分析
3.4.4 凸輪閃光對焊機(jī)的位移程序控制系統(tǒng)分析
第4章 速度測量與控制系統(tǒng)
4.1 概述
4.1.1 直流調(diào)速系統(tǒng)的類型
4.1.2 材料成形設(shè)備中所用直流調(diào)速系統(tǒng)的特點(diǎn)
4.1.3 材料成形設(shè)備中所用中小功率直流電動機(jī)的類型
4.2 直流電動機(jī)晶閘管整流器調(diào)速系統(tǒng)
4.2.1 晶閘管調(diào)速系統(tǒng)主電路的結(jié)構(gòu)類型
4.2.2 直流電動機(jī)晶閘管調(diào)速系統(tǒng)的控制電路組成
4.2.3 調(diào)節(jié)器的類型和控制特性
4.2.4 檢測與反饋環(huán)節(jié)的類型和控制特性
……
成形極限是板材成形性能的重要判據(jù),成形極限的預(yù)測取決于準(zhǔn)確的本構(gòu)模型。鎂合金板材的宏觀力學(xué)性能依賴于自身的密排六方晶體結(jié)構(gòu),其成形性能與滑移、孿生微觀變形機(jī)制以及織構(gòu)特性密切相關(guān)。本項(xiàng)目以AZ31板材為對象,基于晶體塑性理論和鎂合金變形機(jī)理分析,研究晶體滑移、孿生及其相互作用的表征和多晶體均勻化方法,建立有限變形條件下鎂合金板材密排六方多晶體彈塑性自洽本構(gòu)模型,導(dǎo)入有限元模型,模擬成形過程與微觀織構(gòu)演化;將所建立彈塑性自洽本構(gòu)模型與M-K損傷失穩(wěn)模型相結(jié)合,建立基于織構(gòu)演化的鎂合金板材成形極限計算方法;研究鎂合金板材在線性與非線性應(yīng)變路徑下的成形極限,揭示初始缺陷、硬化系數(shù)、率敏感系數(shù)、初始織構(gòu)以及預(yù)應(yīng)變誘導(dǎo)織構(gòu)等對鎂板成形極限的影響規(guī)律。本項(xiàng)目研究旨在發(fā)展鎂板成形理論與密排六方晶體塑性建模方法,為鎂板成形技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用提供理論支持。
波束成形的工作過程是怎樣的?以熱點(diǎn)為例,基站給客戶端周期性發(fā)送聲信號,客戶端將信道信息反饋給基站,于是基站可根據(jù)信道狀態(tài)發(fā)送導(dǎo)向數(shù)據(jù)包給客戶端。高速的數(shù)據(jù)計算處理,給出了復(fù)形的指示,客戶端方向上的增益得以加強(qiáng),方向圖隨之整型,相應(yīng)方向的傳輸距離也有所增加。AP如果用4組發(fā)射天線4x4三組空間流,便能在多天線得到的增益基礎(chǔ)上,獲取較大的空間分集增益。
從結(jié)構(gòu)和設(shè)置來分,支持802.11n標(biāo)準(zhǔn)的波束成形可分為顯性波束成形和隱形波束成形兩大類。顯性波束成形在AP和客戶端均有設(shè)置,對增加距離和鏈路耐用性有很大提高。隱性波束成形的好處是客戶端不需要做相應(yīng)的處理,在設(shè)備實(shí)現(xiàn)上較為簡單,對增加距離和耐用性也有一定幫助。
以顯性波束成形的熱點(diǎn)為例, 無線局域網(wǎng)信號傳輸過程是這樣開始的:
· 基站與客戶端之間需要不斷地周期性握手(發(fā)送聲信號,信道矩陣反饋)
· 客戶端反饋信道信息給熱點(diǎn)
· 熱點(diǎn)根據(jù)信道狀態(tài)信息發(fā)送復(fù)形數(shù)據(jù)包給客戶端,加強(qiáng)某客戶端方向的強(qiáng)度
· 由此獲得空間分集增益 發(fā)射陣列增益(此與發(fā)射天線數(shù)量有關(guān))