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1、鍛件拔長(zhǎng)、徑向鍛造等增量體積成形工藝工序較多,若對(duì)整個(gè)工藝方案進(jìn)行有限元數(shù)值模擬計(jì)算,則時(shí)間成本很高。因此,開發(fā)省時(shí)、準(zhǔn)確的計(jì)算方法具有較大的工程應(yīng)用價(jià)值。本文從金屬熱加工領(lǐng)域中流動(dòng)應(yīng)力曲線建模、基于半解析法的拔長(zhǎng)快速模擬技術(shù)和徑向鍛造快速模擬技術(shù)等幾個(gè)方面進(jìn)行了分析和研究,對(duì)現(xiàn)有方法進(jìn)行了改進(jìn)并提出了新的技術(shù)和方法。
提出了一個(gè)熱加工過程中金屬流動(dòng)應(yīng)力的建模新方法。由于經(jīng)典Sellars-Tegart模型中非線性的函數(shù)在實(shí)際
2、應(yīng)用中較為困難,本文介紹了從試驗(yàn)數(shù)據(jù)中獲取關(guān)鍵應(yīng)力和應(yīng)變數(shù)據(jù)的方法,然后根據(jù)蠕變理論中應(yīng)力、應(yīng)變速率和溫度之間的內(nèi)在關(guān)系,提出了可線性化的新模型來預(yù)測(cè)不同溫度和應(yīng)變速率下的關(guān)鍵應(yīng)力和應(yīng)變,以此確定流動(dòng)應(yīng)力曲線本構(gòu)方程中的參數(shù)。通過兩種金屬材料的高溫壓縮試驗(yàn),驗(yàn)證了新模型具有較好的預(yù)測(cè)精度。
提出了基于半解析解的拔長(zhǎng)快速模擬新技術(shù)。針對(duì)拔長(zhǎng)有限元模擬耗時(shí)長(zhǎng)的問題,本文在現(xiàn)有拔長(zhǎng)變形區(qū)構(gòu)型解析法預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)上,提出了基于差分法的
3、熱變形溫度場(chǎng)預(yù)測(cè)模型。根據(jù)熱變形內(nèi)部傳熱及邊界條件特點(diǎn),建立了內(nèi)部傳熱離散方程以及變形區(qū)不同位置的邊界條件離散方程,并進(jìn)行程序開發(fā),將溫度場(chǎng)程序嵌入到 XFORM軟件中。通過將有限元方法和拔長(zhǎng)快速模擬方法預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證了新模型的精度及時(shí)效性。利用新的拔長(zhǎng)快速模擬技術(shù)對(duì)某坯料的拔長(zhǎng)問題進(jìn)行工藝分析及設(shè)計(jì)。根據(jù)加工工步數(shù)、尺寸精度、溫度等參數(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià),得到最優(yōu)工藝方案,可為拔長(zhǎng)程序鍛造的工程應(yīng)用提供參考。
建立了基于坐標(biāo)映
4、射的徑向鍛造半解析法模型與溫度場(chǎng)預(yù)測(cè)模型。利用坐標(biāo)映射的方法,構(gòu)建了四砧徑向鍛造過程中變形區(qū)的動(dòng)可容速度場(chǎng),并根據(jù)上限法,對(duì)速度場(chǎng)中的待定參數(shù)進(jìn)行了確定。利用有限元法對(duì)所提出的變形區(qū)半解析法形狀預(yù)測(cè)模型和差分法溫度預(yù)測(cè)模型進(jìn)行驗(yàn)證分析,發(fā)現(xiàn)半解析法對(duì)變形區(qū)的預(yù)測(cè)比較準(zhǔn)確。
本文提出的半解析法變形及溫度預(yù)測(cè)模型,計(jì)算耗時(shí)少,可在短時(shí)間內(nèi)計(jì)算多次,以此選出更優(yōu)的加工工藝方案,可為拔長(zhǎng)、徑向鍛造等增量體積成形工藝的自動(dòng)化程序鍛造提供
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