形、高能率冲击液压成形等精密成形技术,并且从材料—工艺—装备—器件等多方位开展了全链条的研究。本文旨在对上述技术的相关研究进展进行综述。1叶片类零部件楔横轧短流程制坯技术楔横轧(Crosswedgerolling,CWR)成形技术
选择性激光熔化(SelectiveLaserMelting,SLM)是基于“离散+堆积”原理,利用高能激光束作为热源熔化金属粉末,通过逐层叠加的方式直接成形出空间构型复杂、性能优异的结构件。现阶段,对随形冷却结构、节温器盖等复杂构件的,轻质AlSi10Mg合金...
新型高能率冲击液压成形技术在航空航天领域方面,钣金类零件占总零部件的数量、制造工作量占全机工作量均在20%以上,针对目前航空领域对钣金零件的轻量化及整体化发展的迫切需求,中科院金属研究所技术团队博士生马彦、徐勇副研究员...
电磁成形技术作为一种高能率成形方法,与传统方法相比具有以下优点:(1)显著提高金属的成形极限;(2)改善时的应变分布;(3)减少起皱等。与其它高能率成形成形、电液成形等相比,电磁成形具有生产效率高、工艺重复性好等优点。
该论文以ODS钨基合金为研究对象,巧妙采用水热法和冷冻干燥法相结合的原位化学工艺批量了具有钨包覆氧化物核壳结构的复合纳米粉末,经过低温烧结和高能率锻造后,高密度氧化物纳米颗粒均匀分散在的合金中的钨晶粒内,同时晶间氧化物颗粒完全
高能率成形技术.机械工业出版社.2001:1~65[2]SungHoLee,DongNyungLee.AFiniteElementAnalysisofElectromagneticFormingforTubeExpansion.JournalofEngineeringMaterialsandTechnology.1994(16):250-254[3]AnterEl-Azab,Mark
高速成型在制造过程中具有显著的技术优势,如提高成型性,提高切削刃质量,减少回弹等。尽管具有这些优点,但高速成型、脉冲成型或高能率成型的相应技术尚未实现重大的工业突破,其原因是缺乏工艺知识和可靠的工艺设计策略。
北京航空航天大学机械工程及自动化学院,教授,博士生导师,德国洪堡基金获得者,中国机械工程谢炯塑性工程学会青年工作委员会副主任。主要研究领域包括:流体介质柔性成形技术:板材充液成形技术、管材充液成形技术、热介质充液成形技术;高能率成形技术:冲击充液成形技术、电磁成形...
镁合金采用传统的工艺进行效果并不理想,电磁成形属于高能率成形,在高速成形时,材料的力学性能可以得到很大程度的提高,采用电磁成形工艺进行镁合金板件的成形是提高其塑性的一个方向。因此,开展镁合金电磁成形技术的研究具有重要的意义。
三峡大学科研人员发布成果,可解决双线圈吸引式板件电磁成形过程中存在的涡流竞争问题.电磁成形是利用脉冲电磁力实现轻质合金快速塑性成形的一种高能率技术,可显著提高材料的成形极限并改善成形性能。.吸引式电磁成形则是其中的一种独特应用...
形、高能率冲击液压成形等精密成形技术,并且从材料—工艺—装备—器件等多方位开展了全链条的研究。本文旨在对上述技术的相关研究进展进行综述。1叶片类零部件楔横轧短流程制坯技术楔横轧(Crosswedgerolling,CWR)成形技术
选择性激光熔化(SelectiveLaserMelting,SLM)是基于“离散+堆积”原理,利用高能激光束作为热源熔化金属粉末,通过逐层叠加的方式直接成形出空间构型复杂、性能优异的结构件。现阶段,对随形冷却结构、节温器盖等复杂构件的,轻质AlSi10Mg合金...
新型高能率冲击液压成形技术在航空航天领域方面,钣金类零件占总零部件的数量、制造工作量占全机工作量均在20%以上,针对目前航空领域对钣金零件的轻量化及整体化发展的迫切需求,中科院金属研究所技术团队博士生马彦、徐勇副研究员...
电磁成形技术作为一种高能率成形方法,与传统方法相比具有以下优点:(1)显著提高金属的成形极限;(2)改善时的应变分布;(3)减少起皱等。与其它高能率成形成形、电液成形等相比,电磁成形具有生产效率高、工艺重复性好等优点。
该论文以ODS钨基合金为研究对象,巧妙采用水热法和冷冻干燥法相结合的原位化学工艺批量了具有钨包覆氧化物核壳结构的复合纳米粉末,经过低温烧结和高能率锻造后,高密度氧化物纳米颗粒均匀分散在的合金中的钨晶粒内,同时晶间氧化物颗粒完全
高能率成形技术.机械工业出版社.2001:1~65[2]SungHoLee,DongNyungLee.AFiniteElementAnalysisofElectromagneticFormingforTubeExpansion.JournalofEngineeringMaterialsandTechnology.1994(16):250-254[3]AnterEl-Azab,Mark
高速成型在制造过程中具有显著的技术优势,如提高成型性,提高切削刃质量,减少回弹等。尽管具有这些优点,但高速成型、脉冲成型或高能率成型的相应技术尚未实现重大的工业突破,其原因是缺乏工艺知识和可靠的工艺设计策略。
北京航空航天大学机械工程及自动化学院,教授,博士生导师,德国洪堡基金获得者,中国机械工程谢炯塑性工程学会青年工作委员会副主任。主要研究领域包括:流体介质柔性成形技术:板材充液成形技术、管材充液成形技术、热介质充液成形技术;高能率成形技术:冲击充液成形技术、电磁成形...
镁合金采用传统的工艺进行效果并不理想,电磁成形属于高能率成形,在高速成形时,材料的力学性能可以得到很大程度的提高,采用电磁成形工艺进行镁合金板件的成形是提高其塑性的一个方向。因此,开展镁合金电磁成形技术的研究具有重要的意义。
三峡大学科研人员发布成果,可解决双线圈吸引式板件电磁成形过程中存在的涡流竞争问题.电磁成形是利用脉冲电磁力实现轻质合金快速塑性成形的一种高能率技术,可显著提高材料的成形极限并改善成形性能。.吸引式电磁成形则是其中的一种独特应用...