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凸缘成形法,首先给出正多边形盒零件凸缘变形区的应力分布式,接着分析了凸缘变形区的应力变化规律,并以0Cr18Ni9板材和方盒零件为算例给出了凸缘变形区的应力分布曲线。
凸缘成形法 应用哈默纳科谐波减速机CSG-17-80-2A-GR凸缘的计算公式与实例,在一个薄板件上所形成的凸缘可能是纯弯曲作用的结果,或者是弯曲与收缩的合成(收缩凸缘),或者是弯曲与拉伸的合成 。
铝合金作为飞机、器以及汽车轻量化的理想材料,已成为当前航空工业、汽车工业开发研究的热点,但其常温下难以加工成形,制约了铝合金的应用。
而在超塑性状态下成形是解决铝合金成形最为有效的方法之一。铝合金力学性能与超塑性成形工艺的研究。
凸缘成形法 应用哈默纳科谐波减速机CSG-17-80-2A-GR首先,采用恒应变速率单向拉伸法,研究了材料在不同温度、不同应变速率下的塑性、超塑性性能,确定了材料成形参数,并建立了随温度变化的本构模型;其后,进行了超塑胀形有限元模拟,改进了气压加载方式,分析了单元类型、摩擦对模拟结果的影响。
凸缘成形法 应用哈默纳科谐波减速机CSG-17-80-2A-GR同时,模拟了超塑性差温拉深,详细研究了毛坯几何形状、压边间隙、温度差、摩擦系数对板料差温拉深性能的影响;最后,在模拟的基础上设计了三套实验模具及成形工艺,分别对AIRBUS支架件进行胀形、差温拉深及恒温拉深实验?