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微成形技术是未来批量制造高精密微小零件的关键技术,但是,微小尺度下材料的塑性变形行为不仅表现出明显的尺度效应,而且零件尺度已经接近常规材料的晶粒尺寸,每个晶粒的形状、取向、变形特征对整体变形产生复杂的影响,难以保证微成形的工艺稳定性。本项目采用纳米材料进行微成形,制造微阵列,零件内部包含大量的晶粒,可以排除晶粒复杂性的影响,而且纳米材料具有超塑性,在超塑状态下,变形抗力和摩擦力都明显降低,从而显著降低微成形工艺对模具性能的苛刻要求,提高工艺稳定性和成形精度。目前,纳米材料超塑性微成形技术方面的研究极少,变形时纳米材料的力学行为、变形机理、尺度效应、位错演化、力学模型等关键问题还有待研究。采用电沉积技术制备晶粒尺寸可控的纳米材料,将工艺实验研究、性能测试、组织分析、力学性能表征、数值模拟相结合,深入探究了纳米材料微阵列超塑性微成形机理和成形规律,以促进该技术的广泛应用。 相似文献
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为了解决管脚焊点在超声波焊接后出现的失效问题,研究用数值仿真的方法来进行建模分析,并提出改进方法。根据超声波能量转化形式,简化焊接系统模型,提出适合仿真的加载方法和边界条件,并根据热-力耦拿尊真尊温度场结果分析模型的可行性。针对具体的手机电池产品,建立超声波焊接系统整体三维有限元模型,利用仿真结果分析失效原因,提出减振措施并做实验验证。 相似文献
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超声波振动器的数学模型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了超声波振动器的工作原理,导出了超声波换能器、变幅杆的声弹性方程;提出了超声波振动器的能量模型,讨论了超声波振动棒的力学模型。 相似文献
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超声波对纳米材料分散性能影响的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
主要探讨了不同超声频率和温度对纳米ZnO颗粒分散性能的影响,从而找出一个合适的频率、温度和时间参数,为纳米材料进一步在各行业领域中的应用奠定一定的基础. 相似文献
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将超声引入金属塑性国呀领域,设计与制造了一套超声振动拉伸装置,并在设计与制造换能器的基础上,对超声系统的性能做了测试。利用该振动装置对金属铜试件进行了拉伸试验。结果表明,该装置性能可靠。 相似文献
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采用半固态机械搅拌结合超声波振动过程制备了SiC颗粒增强的Zn-Al合金复合材料,研究了超声波作用下SiC陶瓷颗粒与液态Zn-Al合金的相互作用机制。结果表明,超声波作用在Zn基复合材料上可以在液态Zn-Al合金内产生强烈的空化作用,空化作用可以破坏Zn-Al合金表面的氧化物及陶瓷颗粒表面吸附的气膜,使Zn-Al合金润湿裸露的SiC陶瓷颗粒表面并形成冶金结合。在超声振动下,SiC颗粒与Zn-Al合金界面非常平直且洁净,没有孔洞存在,是一种润湿型结合界面。 相似文献