高强度纳米晶纯铜管材成形模拟研究

来源 :山东建筑大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:27-Aug
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纯铜管材具有良好的耐蚀性,高温下亦可正常工作,常用于较为复杂的环境。但是纯铜挤压管材质地较硬,作为结构件时,受到周期载荷的情况下,纯铜管材寿命较差,限制了管材的进一步应用。为了改善管材性能,提高其强韧性,研究新型工艺,而管的等通道转角挤压工艺(TECAP)作为一种新型的剧烈塑性变形方法。其工艺是在材料受到三向压应力的作用下,管坯发生纯剪切变形,具有较好的变形效率。可以实现管坯材料的纳米化,具有较高的研究价值。现阶段,TECAP工艺正处于研发阶段,本文通过对TECAP工艺理想状况和三维情况进行数值模拟,并对模拟结果进行分析研究,为管材TECAP工艺更加深入系统研究打下良好的基础。首先,在二维理想状况下对管坯进行等通道转角挤压数值模拟,发现管坯流动规律和应力应变分布情况。在理想情况下,材料在经过一道次的TECAP挤压以后,部分管坯发生了较大的剪切变形,产生了良好的效果。在模拟过程中,经过一道次TECAP变形后,靠近拐角处的管坯应变最为明显,最小变形处位于管坯的下端面远离拐角的位置。除此之外,材料与芯部填充物之间的接触条件对试样变形分布有着重要影响。接触条件越稳定变形质量越好,因而在变形过程中摩擦因子选取0.6变形效果较好。在选择填充材料时,应该选择力学性能和管坯材料力学性能相近的金属材料或非金属材料。其次,在三维状况下对纯铜管材进行了TECAP的数值模拟分析,得到不同模具结构下,材料的流动规律以及应力应变分布情况。发现圆心角Ψ=20°时,拐角Φ=90°的情况下,管坯的等效应力应变较大,均匀性较好,管坯一道次变形综合成形质量较好。为了验证TCP模型和文中的TECAP模型变形情况,构建了TCP模拟模型,对比了TECAP的Ψ=20°时,Φ分别为90°、135°模具结构,在室温,低速变形过程中,TCP等效应变均值大于TECAP变形量。但是TCP对于模具质量要求较高,变形质量要由于TECAP变形质量,但是管坯的外表面受损较为严重。除此之外,对管坯TECAP一道次变形不同变形速度、温度以及润滑条件下,材料的应力应变分布,发现和棒材具有一致性,在T=200℃时,摩擦因子≤0.2时,材料一道次TECAP变形效果较好。最后,对材料的微观组织进行了模拟,参考了位错变形机制和剪切变形机制,利用3D-deform软件自带的微观组织模拟系统,研究在再结晶温度以下,材料晶粒、晶界以及位错的变化情况,分析验证Φ=90°,Ψ=20°时,摩擦因子为0.12的情况下,管坯在T=250℃外界环境下,材料一道次TECAP变形后,管坯微观组织演化效果较为明显。通过对微观组织模拟,发现晶粒演化存在位错的增加和消失,亚晶界向大角度晶界的演化,因而TECAP实现管坯的晶粒细化,同时位错的变化强化了管坯的力学特征。总而言之,管坯实现了一定程度的强化。
其他文献
According to dispersion theory of coda of local events, using near-field data of aftershocks recorded by two mobile digital stations at the Tianxin and Yunlong after the Wuding, Yunnan MS=6.5 main-sho
作为我国培养高素质人才的主要阵地,大学教育的不断发展一直都是教育部门关注的重中之重.尤其是在新课程改革标准提出后,大学教学也面临着一轮又一轮的教学改革.为了不断促进
氨法烟气脱硫在高效脱除SO2的同时,得到附加值较高的硫酸铵副产品,在我国应用前景广阔。结合NO催化氧化,在氨法脱硫的基础上发展同时脱硫脱硝技术能够实现硫、氮元素的同步资
反思能力是教师专业素养的重要体现,也是提升教师专业能力的关键途径.在初中英语教学中,我们教师应注重教学反思,在反思中纠正,在反思中提升,从而不断发展自己的业务能力.
今年一季度,我国进口石材总计278万吨,货值5亿美元。同比分别下降8.1%和12.5%。其中,人造石进口量仅为1万吨,货值854万美元,同比分别减少33.8%和41.6%。从主要关别看,一季度,
随着我国经济的发展,社会的进步,教育水平的提升,课程思政建设的相关问题也渐渐引起了人们的重视.在高校中思想政治课程十分重要,不仅仅能提升学生的政治素养,还可以在一定程
数学是人类文明的重要产物,对人类社会影响重大.本文分析了数学文化在高职数学教学中的重要性,并从教师更新教学理念、讲解传统数学文化、学会发现数学魅力以及引入先进教学
在传统的大学健美操教学中,教师采用的主要是比较守旧的教学方式,虽然这种教学方式可以让学生获得一定的知识,但是总体来说学生的配合程度并不高,学生在课堂上总是表现出兴趣
本文通过对荣华二采区10
期刊
立方氮化硼(cBN)是一种具有sp~3杂化共价键的超硬材料,结构类似于金刚石,其化学惰性与热稳定性优于金刚石。cBN有着诸多优点,比如较高的材料硬度、出色的化学惰性以及优异的热稳定性等,因而cBN在光学器件、电学元件、制造加工等诸多领域拥有诱人的应用潜力。然而,目前对于大颗粒cBN单晶仍难以获得,除了合成设备的影响外,缺乏cBN单晶转变机理的理论指导可能是制约获得高品质大颗粒cBN单晶的主要原因。