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触变成形A356铝合金成形力的上界解
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作者 王平 路贵民 崔建忠 《应用力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期140-143,共4页
金属半固态成形技术是一项高效的成形新技术 ,关于其成形力的理论计算还少有报道。本文采用上界理论解法 ,求解半固态A35 6铝合金触变成形力。假定变形体为质点连续分布的刚—塑性材料 ,设定连续函数速度场 ,将变形区分为圆盘和圆环两... 金属半固态成形技术是一项高效的成形新技术 ,关于其成形力的理论计算还少有报道。本文采用上界理论解法 ,求解半固态A35 6铝合金触变成形力。假定变形体为质点连续分布的刚—塑性材料 ,设定连续函数速度场 ,将变形区分为圆盘和圆环两个塑性区、一个圆环刚性区等三个区 ,计算结果表明 ,触变成形力为 82 2 .98kN。与实测结果拟合良好。 展开更多
关键词 A356铝合金 上界理论解法 连续函数速度场 触变成形力 金属半固态加工
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半固态A356铝合金触变力的上限解法一
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作者 王平 崔建忠 《塑性工程学报》 CAS CSCD 2002年第3期17-19,共3页
金属半固态成形技术是一项高效的成形新技术 ,关于成形力的理论计算目前少有报道。本文采用上界理论解法 ,求解半固态A35 6铝合金触变成形力。假定变形体为质点连续分布的刚 塑性材料 ,设定连续函数速度场 ,将变形区分为圆盘和圆环两... 金属半固态成形技术是一项高效的成形新技术 ,关于成形力的理论计算目前少有报道。本文采用上界理论解法 ,求解半固态A35 6铝合金触变成形力。假定变形体为质点连续分布的刚 塑性材料 ,设定连续函数速度场 ,将变形区分为圆盘和圆环两个塑性区 。 展开更多
关键词 A356铝合金 触变力 半固态加工技术 上界理论解法 连续函数速度场 触变成形力 解变成形
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半固态触变力的上限解
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作者 王平 路贵民 崔建忠 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期455-458,共4页
采用上界理论解法 ,求解半固态A35 6铝合金触变成形力·假定变形体为质点连续分布的刚 塑性材料 ,设定连续函数速度场 ,将变形区分为圆盘和圆环两个塑性区、一个圆环刚性区等三个区 ,计算结果表明 ,触变成形力为 82 2 98kN ,与实... 采用上界理论解法 ,求解半固态A35 6铝合金触变成形力·假定变形体为质点连续分布的刚 塑性材料 ,设定连续函数速度场 ,将变形区分为圆盘和圆环两个塑性区、一个圆环刚性区等三个区 ,计算结果表明 ,触变成形力为 82 2 98kN ,与实测结果在误差允许范围内拟合良好 ;变形力与变形区的尺寸有很大关系 ,当侧壁及下部圆盘愈厚时 ,变形力愈小 ;反之 。 展开更多
关键词 半固态触变力 上限解 金属半固态成形 液相线半连续铸造 A356铝合金 上界理论解法 连续函数速度场 触变成形力 半固态浆料
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