【摘 要】
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为了解核电临界水温下核级316L不锈钢加工硬化对应力腐蚀裂纹扩展驱动力的影响,利用实验获得316L不锈钢在500℃环境中的力学性能,在此基础上,借助有限元数值模拟手段,分析了应力腐蚀裂纹尖端应力场的分布规律,研究了加工硬化对裂纹扩展驱动力的影响.结果 表明:拉伸变形越大,316L不锈钢的屈服强度和硬化指数越高,材料的加工硬化程度也越高;316L不锈钢的屈服强度越大,裂尖应力和裂尖应变速率越大,裂纹扩展驱动力越大;硬化指数越大,裂尖应力和裂尖应变速率越小,裂纹扩展驱动力也越小;裂尖应力和裂尖应变速率均可以反
【机 构】
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西安铁路职业技术学院机电工程学院,陕西西安710014;西安科技大学工程训练中心,陕西西安710054
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为了解核电临界水温下核级316L不锈钢加工硬化对应力腐蚀裂纹扩展驱动力的影响,利用实验获得316L不锈钢在500℃环境中的力学性能,在此基础上,借助有限元数值模拟手段,分析了应力腐蚀裂纹尖端应力场的分布规律,研究了加工硬化对裂纹扩展驱动力的影响.结果 表明:拉伸变形越大,316L不锈钢的屈服强度和硬化指数越高,材料的加工硬化程度也越高;316L不锈钢的屈服强度越大,裂尖应力和裂尖应变速率越大,裂纹扩展驱动力越大;硬化指数越大,裂尖应力和裂尖应变速率越小,裂纹扩展驱动力也越小;裂尖应力和裂尖应变速率均可以反应裂纹扩展驱动力的变化规律,但裂尖应变速率更适合裂纹扩展速率的定量计算.
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分析了法兰盖的结构和冲压工艺,指出用级进模生产法兰盖钣金件,并在级进模上安装攻牙装置,对法兰盖上的螺纹孔进行攻牙.首先,介绍了法兰盖级进模的料带图,指出其重点工序为落料、翻边、攻牙和脱模,难点为确定级进模的步距;然后,介绍了确定落料模尺寸的方法,并着重分析了该产品翻边孔底孔直径的计算方法;最后,介绍了攻牙机构,指出在该模具上安装攻牙机构等,并利用上模的上下运动作为动力源,在模具冲压过程中对产品实现攻牙工序.由于产品上相邻螺纹孔相隔的距离太近,分两个工位对4个螺纹孔进行攻牙.
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