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高温镍基合金涡轮叶片气膜冷却孔电解加工基础试验研究 被引量:3
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作者 颜红娟 李志永 +3 位作者 崔庆伟 严凤洁 郑光明 李丽 《制造技术与机床》 北大核心 2018年第3期134-137,142,共5页
以探究工艺参数对冷却孔的加工精度和加工效率的影响为主要目的,以高温镍基合金Inconel718为基材进行电解加工气膜冷却孔的基础试验研究。首先利用正交试验初步优化了管电极电解加工冷却孔的参数,其次通过单因素试验进一步研究了电解液... 以探究工艺参数对冷却孔的加工精度和加工效率的影响为主要目的,以高温镍基合金Inconel718为基材进行电解加工气膜冷却孔的基础试验研究。首先利用正交试验初步优化了管电极电解加工冷却孔的参数,其次通过单因素试验进一步研究了电解液入口压力P、加工电压U和电极进给速度f等关键加工参数对加工精度及加工蚀除率的影响,最终确定了最优加工参数组合。试验结果表明:电极进给速度对单边间隙的影响最大,电解液入口压力对单边间隙的影响最小;加工电压对材料蚀除率的影响最大,进给速度对材料蚀除率的影响最小。试验获得的最佳加工参数为:电解液入口压力为0.4 MPa,加工电压为9 V,电极进给速度为0.42 mm/min,在此参数组合下加工出冷却孔的加工精度和加工效率为最优。 展开更多
关键词 管电极电解加工 正交试验设计 加工参数 加工精度 加工效率
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涡轮叶片气膜冷却孔电解加工气液两相流场特性分析 被引量:1
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作者 颜红娟 李志永 +2 位作者 严凤洁 黄朝霞 赵鑫 《机床与液压》 北大核心 2019年第16期148-151,共4页
以高温镍基合金Inconel718为基材进行气膜冷却孔电解加工基础试验,在电解加工过程中,阴极反应界面析出氢气,导致电解液的电导率不再是一个常数,从而影响冷却孔的加工成型精度。结合前期基础试验,建立冷却孔电解加工流道二维模型,基于COM... 以高温镍基合金Inconel718为基材进行气膜冷却孔电解加工基础试验,在电解加工过程中,阴极反应界面析出氢气,导致电解液的电导率不再是一个常数,从而影响冷却孔的加工成型精度。结合前期基础试验,建立冷却孔电解加工流道二维模型,基于COMSOL Multiphysics软件对冷却孔端面间隙内气液两相流场进行仿真,研究加工电压、电解液入口压力及管电极进给速度对氢气析出量的影响,并定性地分析电解加工过程中气泡率与电导率之间的关系。由仿真结果可知:氢气的体积分数随加工电压和电极进给速度的增大而增大,随电解液入口压力的增大而减小,且氢气体积分数越大,电解液的电导率越小。 展开更多
关键词 电解加工 气膜冷却孔 工艺参数 氢气体积分数 电导率
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涡轮叶片冷却孔电解加工电解液流场CFD分析研究
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作者 崔庆伟 李志永 +2 位作者 颜红娟 李丽 田业冰 《制造技术与机床》 北大核心 2017年第9期31-35,共5页
以航空发动机涡轮叶片常用材料高温镍基合金Inconel718为基材进行气膜冷却孔电解加工试验,通过30组对比试验,以短路次数和单边间隙△_s作为性能评价指标,探讨了加工电压U和电解液浓度ζ对冷却孔加工效率和加工精度的影响规律。基于CFD软... 以航空发动机涡轮叶片常用材料高温镍基合金Inconel718为基材进行气膜冷却孔电解加工试验,通过30组对比试验,以短路次数和单边间隙△_s作为性能评价指标,探讨了加工电压U和电解液浓度ζ对冷却孔加工效率和加工精度的影响规律。基于CFD软件,进一步着重研究了电解液速度及涡流等因素对冷却孔加工的影响规律。CFD分析得出:随着电解液浓度的升高,速度场分布均匀,涡流变化梯度增大,加工稳定性提高,加工精度降低;随着电压的升高,冷却孔锥度变大,加工精度较低,涡流变化较小,当电压较大时,较多气体析出,导致速度场分布不均匀且不连续,加工稳定性变差。 展开更多
关键词 电解加工 高温镍基合金 CFD 流场分布
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吉安县巨峰葡萄坐果人工控制关键技术总结
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作者 邓万良 郭晓明 +3 位作者 郭永兰 王伏根 颜红娟 孔祥慎 《中外葡萄与葡萄酒》 2016年第5期75-76,共2页
通过十多年在不同气候条件、栽培地点和栽培条件下,开展人工控制巨峰葡萄坐果技术对比试验,创新巨峰葡萄坐果控制方法。通过人工物理措施处理果穗,人工控制巨峰葡萄坐果达到平均产量1000-1250kg/667m^2,穗形完整,单层果,单穗重500 g左右... 通过十多年在不同气候条件、栽培地点和栽培条件下,开展人工控制巨峰葡萄坐果技术对比试验,创新巨峰葡萄坐果控制方法。通过人工物理措施处理果穗,人工控制巨峰葡萄坐果达到平均产量1000-1250kg/667m^2,穗形完整,单层果,单穗重500 g左右,果粒大小、着色、糖度基本均匀,单粒重10-12 g,最大单粒重可达15 g,果皮光滑,果粉浓厚等指标。此项技术可不使用植物生长调节剂保果和膨大,有利于保护环境,大力减少人工疏果劳动力,降低生产成本,大幅度提升产品质量,增强产品市场竞争力。 展开更多
关键词 人工控制 巨峰葡萄 坐果关键技术
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