【摘 要】
:
锻造由于存在塑性变形,使制件性能控制易实现,但制件形状则受到很大限制;而液态压铸,由于流变性充填,容易实现制件形状的精确控制,而对于性能控制,则难以实现。如果两者融合,
论文部分内容阅读
锻造由于存在塑性变形,使制件性能控制易实现,但制件形状则受到很大限制;而液态压铸,由于流变性充填,容易实现制件形状的精确控制,而对于性能控制,则难以实现。如果两者融合,扬长避短,实现双控,就可以提出一种新的成形方法,即液态铸锻双控成形。其实质就是在压铸基础上,待型腔中的液态金属还没有完全凝固时,立即施加一个变形力,打碎已经凝固的枝晶组织。铸锻双控成形工艺主要适合生产形状复杂和强度要求高的汽车零部件和其它结构件。本文介绍了液态铸锻双控成形技术的实现方法和所生产零件的性能。通过立式合模和立式压射系统与卧式合模和卧式压射系统的对比,确定采用立式机的形式,并与香港捷讯压铸机制造厂共同合作来设计和制造能够进行批量零件生产的专用成形机。双控成形模具的设计和制造。设计时将参照压铸模的设计方法,提出多种方案,并使用FLOW 3D仿真设计软件来模拟金属液的填充过程,预测可能产生缺陷的位置,从而决定浇注系统的形状和分布,冷却水道的流向和位置,分流锥的大小和位置。然后以AZ91D镁合金摩托车发动机外壳为例,进行五因素(压射速度、浇注温度、锻造时间、压射比压、锻造压力)四水平L16(45)正交实验,在普通压铸过程中关闭锻造功能。对实验结果进行分析得出:宏观上,与压铸相比,双控成形制件的冷纹、缩水、气孔和缩松等缺陷明显减少;双控成形工艺参数中锻造压力对制件的力学性能影响最大,其次为模锻延时,影响最小的为压射比压;在相同工艺参数条件下,与普通压铸相比,双控成形制件的平均抗拉强度和伸长率分别提高84.394%和101.761%;双控成形制件可进行热处理强化,具有显著的固溶时效强化特征。
其他文献
在大力发展低碳经济的新形势下,国内外各行业开始着力优化产业结构,实施节能减排,将清洁生产摆在企业发展的重要位置,随着清洁生产工作的逐步深入,对清洁生产实施效果进行规
溶解氧浓度(dissolved oxygen,DO)是影响污水处理系统运行效果(除碳、脱氮除磷)和污泥性能(沉降性能、絮凝性能、吸附性能等)的重要因素。目前,关于外界环境条件的变化对污水处理微
原位聚合法是制备聚合物/聚合物复合材料的一种新方法,它可使刚性链高分子与基体同时在原位生成,使初生态的两种聚合物均匀混合在一起,尽量消除刚性链高分子和挠曲性高分子相分离倾向,达到较高的分散水平,且工艺较为简单,克服了一般熔融共混法、溶液共混共沉淀法本身存在的缺陷。目前采用阴离子原位聚合法制备聚醚砜/MC尼龙6复合材料还鲜见报道。本文在PES能完全溶解于己内酰胺熔体的特点上,采用催化剂(NaOH)、
为适应国内造船业发展的需要,生产市场所需的高强度、具有良好低温冲击韧性、焊接性能的船板钢。本课题以EH36船板钢为研究对象,以应用TMCP工艺技术提高船板钢的强韧性为目的,通
近年来随着国家环保投入力度的加大,各大湖流域的水体环境有所改善,但是太湖流域和滇池流域的面源污染现状仍然十分严峻,而环湖农村地区的污染已经成为流域重要的污染源。详细了
随着我国国民经济的快速增长,交通土建也得到了空前的发展,但桥梁作为交通运输的咽喉,经常达不到使用年限,需投入大额的维修费用,尤其桥梁的耐久性备受国内外学者的高度关注。目前
药品和个人护理用品(PPCPs)是最近十年引起关注的新型有机微量污染物,由于其广泛使用,对表面水、土壤、沉积物以及地下水等环境介质造成了严重污染,其中导致细菌耐药性的不断增
地下水三氯乙烯(TCE)污染问题一直是人们广泛关注的热点,若不能及时地有效控制TCE的扩散并降解TCE,那么地下水环境的生态平衡和人类的健康将受到严重威胁。本研究旨在探索将钯/
生物技术已广泛应用在挥发性有机化合物(VOCs)和恶臭气体的处理中。典型的废气生物处理系统通常包括废气收集系统和生物反应器两部分。然而,对于开放式臭味源,采用管道收集比较