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方霖

作品数:10 被引量:85H指数:7
供职机构:重庆大学更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划重庆市科技攻关计划国家科技支撑计划更多>>
相关领域:金属学及工艺一般工业技术自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 7篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 8篇金属学及工艺
  • 3篇自动化与计算...
  • 3篇一般工业技术

主题

  • 6篇镁合金
  • 6篇合金
  • 6篇板材
  • 6篇板材轧制
  • 4篇有限元
  • 3篇边裂
  • 2篇预处理
  • 2篇数值模拟
  • 2篇温度梯度
  • 2篇镁合金板
  • 2篇金属板
  • 2篇金属板材
  • 2篇金属轧制
  • 2篇合金板
  • 2篇值模拟
  • 1篇英文
  • 1篇有限元分析
  • 1篇有限元技术
  • 1篇数值仿真
  • 1篇数值模拟研究

机构

  • 10篇重庆大学

作者

  • 10篇方霖
  • 9篇张丁非
  • 9篇戴庆伟
  • 3篇徐杏杏
  • 2篇兰伟
  • 2篇段红玲
  • 2篇刘渝萍
  • 2篇张钧萍
  • 1篇胡耀波
  • 1篇齐福刚

传媒

  • 1篇热加工工艺
  • 1篇材料导报
  • 1篇中国有色金属...
  • 1篇材料热处理学...
  • 1篇兵器材料科学...
  • 1篇中国科技论文...
  • 1篇Transa...

年份

  • 1篇2013
  • 5篇2011
  • 3篇2010
  • 1篇2009
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
温度梯度对镁合金板材轧制影响的数值模拟被引量:6
2009年
建立了镁合金板材轧制过程的热量变化方程,并对其热力耦合过程进行了有限元分析,结果和实验结果吻合。结果表明:轧制过程的温度变化主要是由变形产热、摩擦生热和板料-轧辊接触导热、与环境对流辐射决定,且板料的温度变化受板和轧辊温度梯度的影响。随着温度的下降,轧制力和等效应力线性增加。当温度降到210℃,等效应力达到160MPa时,板料将出现边裂缺陷,达到轧制成型极限。板料较佳轧制温度应高于210℃。
张丁非戴庆伟方霖张钧萍
关键词:镁合金温度梯度有限元
递温镁合金板轧制的数值仿真和验证实验被引量:9
2011年
对镁合金板材轧制过程的热量变化方程进行推导,并用有限元方法分析此热力耦合过程,并对仿真结果进行实验验证。结果表明:板材在轧制过程中有较大的温度变化,轧制过程板料的温度变化主要是由变形产热、摩擦生热和板料-轧辊热传导、以及与环境的传热情况决定,并且受板和轧辊间温度差的影响;随着板温度的下降,轧制力和等效应力线性增加,最大轧制力是最小轧制力的3倍;当温度降到210℃,等效应力达到160 MPa时,板料出现边裂缺陷,达到轧制成型极限;板料较佳轧制温度应高于210℃。
张丁非戴庆伟方霖张钧萍
关键词:镁合金有限元温度梯度
镁合金板材轧制边裂的预测和流变-损伤分析(英文)被引量:10
2011年
研究镁合金板材轧制过程中的温度变化、边裂和轧制力,建立热-力-损伤耦合有限元模型。采用楔形试样研究压下量对温度、损伤和轧制力的影响。结果表明:随着压下量的增加,轧制力增大,镁板的温度降低;当压下量大于51.6%时,发生边裂,此时损伤值大于0.49;镁板轧制中的塑性?损伤是空洞发展、剪切变形和应变积累综合作用的结果。
张丁非戴庆伟方霖徐杏杏
关键词:镁合金有限元分析
Mg-6wt%Zn-1wt%Mn镁合金均匀化处理研究被引量:7
2011年
利用差热分析仪(DSC)、金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)和显微硬度测试仪,对不同的均匀化热处理工艺下铸态ZM61镁合金组织转变和成分均匀化效果进行了表征。并采用求显微硬度方差大小的方法对均匀化过程中的两个重要参数——温度和时间进行了深入探讨。结果表明:铸态ZM61镁合金显微组织中存在严重的枝晶偏析,枝晶间有粗大的呈网状分布的Mg-Zn相,枝晶内部和枝晶臂间也存在大块状化合物;温度是均匀化过程中的主导因素,过度延长保温时间对均匀化作用不大;ZM61镁合金较优的均匀化工艺:330℃×16h+420℃×2h。
张丁非方霖段红玲戴庆伟
关键词:均匀化显微组织显微硬度
镁合金板材轧制技术与工艺的研究进展被引量:26
2010年
综述轧制工艺参数以及轧制技术对镁合金板材组织、力学性能及轧制成形性能的影响,详细阐述常规轧制技术和双辊铸轧、异步轧制、等径角轧制、累积复合轧制、交叉轧制等最新轧制技术的基本原理、特点和应用,分析不同的轧制技术对应的晶粒细化机制和织构特点。最后总结评价上述轧制技术与工艺,并指出目前存在的问题及今后的发展方向。
张丁非方霖刘郭平戴庆伟
关键词:镁合金板材工艺参数晶粒细化
镁合金金属板材的轧制方法
本发明的金属板材的轧制方法,包括预处理步骤和轧制步骤,所述预处理步骤为在轧制步骤前先对板材施加一个沿板材横向的压应力或沿板材法向的拉应力,使板材产生塑性应变;本发明在板材轧制之前,先对板材进行预处理,即通过对板材施加特定...
张丁非戴庆伟兰伟刘渝萍方霖徐杏杏
文献传递
金属板材的轧制方法
本发明的金属板材的轧制方法,包括预处理步骤和轧制步骤,所述预处理步骤为在轧制步骤前先对板材施加一个沿板材横向的压应力或沿板材法向的拉应力,使板材产生塑性应变;本发明在板材轧制之前,先对板材进行预处理,即通过对板材施加特定...
张丁非戴庆伟兰伟刘渝萍方霖徐杏杏
文献传递
ZM61镁合金的热变形行为被引量:15
2011年
采用圆柱试样在Gleeble-1500材料热模拟试验机上对ZM61镁合金进行等温压缩变形试验,研究了该合金在变形温度为300~390℃、应变速率为0.001~0.1 s-1条件下的流变行为。结果表明:ZM61镁合金热压缩时流变应力随流变速率的降低和变形温度的升高而减小,其热压缩变形过程分为加工硬化、过渡、软化和稳态流变四个阶段;ZM61镁合金的热流变行为可用包含Arrhenius项的Zener-Hollomon参数来描述,其热变形本构方程为:ε=1.1915×1015[sinh(0.020756σ)]4.3159 exp(-201.86×103/RT),该本构关系的计算结果与实验结果之间的相对误差小于12.9%,可为制定ZM61镁合金的热加工工艺提供理论依据。
张丁非方霖段红玲戴庆伟
关键词:热压缩变形流变应力ZENER-HOLLOMON参数本构方程
基于有限元技术的板带轧制研究进展被引量:7
2010年
概述了基于有限元技术的板带轧制研究进展,重点介绍了有限元技术在预测轧制过程力能参数和摩擦,以及板带温度、组织、缺陷方面的应用。讨论了模型、网格、本构类型等因素对轧制模拟准确性的影响,介绍了提高计算效率的途径,分析了现在存在的问题,指明了发展方向。
张丁非戴庆伟方霖齐福刚胡耀波
关键词:板带轧制有限元
镁合金板材轧制及数值模拟研究
变形镁合金板材在交通工具、电子、汽车等领域的应用越来越广泛。轧制是镁合金板材生产的主要方式,但是由于镁合金的晶体结构为密排六方,滑移系较少,室温下塑性变形能力差,轧制过程中加工成品率较低,在生产过程中容易产生边裂,导致镁...
方霖
关键词:数值模拟热轧过程
文献传递
共1页<1>
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