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1.
从ST13冷轧钢板中分别沿0°方向、45°方向和90°方向截取标准拉伸试样进行拉伸试验。结合金属材料的力学性能,分析试件在拉伸过程中声发射参数的表征和特性,以及在拉伸过程中声发射特征参数的异同性。结果表明:声发射计数、幅值和能量能较好地表征试件的整个拉伸过程,并得出0°方向钢板试件强度高,伸长率大,断裂能量大,90°方向次之,45°方向强度低,伸长率小,断裂能量小。  相似文献   
2.
研究金属材料表面微凸结构对模具与工件接触区域上的非局部摩擦效应,在楔形模宽条料超塑性拉拔加工问题中,首次采用Oden等提出的非局部摩擦定律代替经典的库仑摩擦定律,利用主应力法或工程法建立了相应问题的积微分形式的力平衡方程。在简化的情况下,采用摄动法求得所论问题的近似解,并分析了影响应力的非局部效应的相关因素。  相似文献   
3.
锥形模圆柱体挤压非局部摩擦问题   总被引:1,自引:1,他引:1  
在锥形模圆柱体挤压塑性加工问题中.为了考虑金属材料表面微凸结构对模具与加工工件接触区上的非局部摩擦效应,采用Oden等提出的非局部摩擦定律代替经典的库仑摩擦定律,利用主应力法建立了锥形模圆柱体挤压问题的力平衡方程式,并给出了所论问题的近似解.  相似文献   
4.
为提高声发射信号检测诊断的自动化程度,直接从声发射波形出发,提出了一种基于深度神经网络与聚类分析的声发射信号分类方法。针对声发射信号标签数据难以获取的问题,采用无监督学习方式,根据大量声发射实测波形进行深度一维卷积自编码器训练,实现了声发射信号特征的自动提取,进而结合K均值聚类算法准确区分不同类型的声发射信号。铅芯在复合材料板上突然断裂和摩擦的声发射试验表明,提出的方法能自动识别不同类别的声发射信号,识别效果优于基于人为设定声发射信号特征的聚类方法。  相似文献   
5.
冷挤压成形中非局部润滑模型的建立及其近似解   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文将Oden等提出的非局部摩擦理论应用于冷挤压过程的流体润滑分析 ,建立了一种非局部形式的流体润滑模型 ,应用摄动方法 ,求得其近似的解析解 ,并给出了具体算例。应用该模型可以计算冷挤压过程的润滑油膜厚度、油膜压力以及摩擦力的分布。  相似文献   
6.
基于ARAMIS的铝合金拉伸过程声发射特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对5052铝合金板材进行了单向拉伸试验,利用ARAMIS应变测量系统获得了铝合金材料在拉伸过程中的应变场,并同时用声发射检测仪检测了铝合金拉伸过程中的声发射信号。通过分析试件拉伸过程中各个阶段声发射特征信号,对比同时刻ARAMIS所得的应变云图,结合金属学原理,分析了5052铝合金在拉伸过程中各个阶段声发射信号产生的机制。结果表明:ARAMIS应变测量系统和声发射检测仪均能较好地测得5052铝合金在拉伸过程的变形破坏特征,利用ARAMIS应变测量系统测得试件表面吕德斯带的变化规律可以进一步解释试件在拉伸过程中声发射信号产生原因。  相似文献   
7.
人工磁悬浮关节的磁力数值计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于磁力计算在人工磁悬浮关节中永磁材料的选择、可行性研究的重要性,利用等效电流方法,推导出两等量永磁圆柱之间的斥力计算公式,然后利用Maple软件编出计算程序,给定材料参数进行数值计算。计算表明,引入磁性材料后的关节间的作用力可以减少一部分,结论是人工磁悬浮关节具有  相似文献   
8.
在金属塑性成形中表面微凸对接触力及摩擦系数的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用大型有限元软件ADINA,采用库仑摩擦模型和非局部摩擦模型,对不考虑表面微凸的模型和单个微凸体模型在塑性成形中的摩擦力、摩擦系数等进行研究。研究结果表明:不考虑表面微凸的情况,局部库仑摩擦模型与非局部摩擦模型的结果差别不大。考虑表面微凸时,摩擦系数随着变形量的  相似文献   
9.
利用ADINA有限元分析软件,从宏观和细观两方面研究圆柱体镦粗过程中金属材料表面微凸结构对接触区域上的库仑摩擦和非局部摩擦的影响,得到了接触法向应力随压下量的变化关系,及接触面上法向应力和摩擦应力的分布规律。结果表明,在宏观领域内,传统库仑摩擦模型与非局部摩擦模型没有区别;只有在细观领域(考虑表面微凸时),非局部摩擦效应才显现出来。且这种非局部效应与微凸体分布有关。  相似文献   
10.
对5052铝合金板材进行了单向拉伸试验,利用ARAMIS三维光学变形和应变测量分析系统获得了铝合金材料在拉伸过程中的应变场。试验结果表明,利用ARAMIS系统可以动态、准确地测量铝合金板材在拉伸过程中的应变,获得应变云图;通过拉伸过程中各阶段的应变分布云图和不同位置处的应变变化曲线,结合金属学原理,可以深入了解金属拉伸过程屈服阶段吕德斯带的形成以及变化情况,并测量得到铝合金材料发生颈缩失稳现象时的应变集中带,有助于深入了解铝合金材料变形破坏机制。  相似文献   
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