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题名多道次轧制下电脉冲参数对轧制力特征的影响
被引量:1
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作者
周以瑞
成小园
吴修德
张建国
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机构
上饶职业技术学院机械工程系
上饶职业技术学院电子工程系
长江大学机械工程学院
江西百锐数控刀具有限公司
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出处
《机械设计与制造》
北大核心
2023年第8期110-112,116,共4页
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基金
江西省教育科学规划基金项目(20YB336)
江西省高校人文社会科学基金项目(GL20154)。
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文摘
为了提高多道次二辊轧制效率,设计了电脉冲轧制(EPR)测试系统,之后对比了EPR轧制和常规轧制(CTR)两种方式的差异性,重点分析了单周期中的轧制力参数变化情况。研究结果表明:脉冲电流作用后,形成了波动变化的轧制力,变化幅度接近1.5%。轧制力在初期阶段呈现稳定的变化趋势,进入后期轧制阶段时,发生了轧制力的快速提高。当电压上升后,形成了更大的电流,形成了更加平缓的增长趋势。在轧制过程中轧制力差值发生了显著升高,表现出指数变化的特征。进行持续轧制期间,形成了更大的轧制力差值。进行EPR处理时,EPR形成了比CTR更小的轧制力,轧制力差值和脉冲电流热效应存在密切关联。电路断开后,轧制状态从EPR转变至CTR此时轧制力重新进入CTR稳定态。本研究对提升轧制效率以及改善实际生产过程的电脉冲参数具有很好的指导意义。
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关键词
电脉冲轧制
轧制力
脉冲电流
热效应
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Keywords
electric Pulse rolling
rolling Force
Pulse current
Thermal Effect
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分类号
TH16
[机械工程—机械制造及自动化]
TG335
[金属学及工艺—金属压力加工]
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题名高性能轧制镁合金研究进展
被引量:20
- 2
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作者
查敏
王思清
方圆
王通
贾海龙
王珵
王慧远
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机构
吉林大学汽车材料教育部重点实验室材料科学与工程学院
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出处
《精密成形工程》
2020年第5期20-27,共8页
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基金
国家重点研发计划(2017YFA0403704)
国家自然科学基金(51922048,51671093)。
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文摘
随着轻量化需求的不断增加,镁合金作为最轻的结构金属材料受到了广泛关注。商用镁合金的强度与塑性仍然较低,限制了其在各领域的广泛应用,深入研究高性能镁合金板材制备工艺是打破其应用限制的关键所在。目前,轧制是生产高性能镁合金板材的重要手段,短流程、高效率、低成本的镁合金板材轧制工艺研发是国内外研究的焦点。综述了近几年先进轧制技术(如衬板控轧、非对称轧制、交叉轧制、叠轧、电脉冲辅助轧制及铸轧等)在制备高性能镁合金板材上的最新进展,浅析了几种新型轧制方法在工业应用方面的局限性,提出了未来高性能镁合金板材的研发需基于对工艺-组织-性能关系的深入探索,从新型低合金化体系开发和低成本短流程制备工艺两方面探索优化,为进一步满足镁合金工业应用需求提供思路。
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关键词
镁合金
衬板控轧
非对称轧制
叠轧
电脉冲辅助轧制
铸轧
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Keywords
magnesium alloys
hard-plate rolling(HPR)
asymmetric rolling
accumulative roll bonding(ARB)
pulsed electric current assisted rolling(er)
twin-roll casting(TRC)
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分类号
TG14
[金属学及工艺—金属材料]
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题名置氢Ti-55钛合金在脉冲电流作用下的变形行为
被引量:5
- 3
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作者
陈楠楠
胡蓝
李细锋
陈军
叶福田
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机构
上海交通大学材料科学与工程学院塑性成形技术与装备研究院
上海航天设备制造总厂有限公司
东莞市横沥模具科技产业发展有限公司
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出处
《塑性工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期213-218,共6页
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基金
装备预研领域基金资助项目(61409230408)
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文摘
通过热氢处理和电辅助成形工艺相结合来改善钛合金的热加工性能。以Ti-55钛合金为研究对象,通过电塑性拉伸、断口分析、金相观察等方法,研究置氢Ti-55钛合金在脉冲电流作用下的变形行为。研究发现,在施加脉冲电流条件下,随氢含量的增加,置氢合金的伸长率先增加后降低,峰值应力逐渐降低后稍有增加,其中置氢0. 4%合金伸长率最大,为28. 2%,峰值应力最小,为605. 8 MPa,与原始合金相比,其伸长率提高105. 8%,峰值应力降低27. 3%;置氢0. 4%合金中β相体积分数显著增加,有利于变形时晶界和相界的流动,因此表现出较高的伸长率和较低的流动应力。
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关键词
Ti-55钛合金
电辅助成形
置氢
脉冲电流
变形行为
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Keywords
Ti-55 titanium alloy
electrically-assisted forming
hydrogenation
pulse current
deformation behavior
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分类号
TG146.2
[金属学及工艺—金属材料]
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