电动液压弯管机的压轮哪有卖的

小R弯管压轮的设计--《山东机械》2002年03期
小R弯管压轮的设计
【摘要】:正 蒸发量为35t/h的循环流化床锅炉,因其结构尺寸和总体布置的需要,省煤器部件采用φ32/R45弯曲半径的蛇形管系(见图1)。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TK223【正文快照】:
蒸发量为35t/h的循环流化床锅炉,因其结构尺寸和总体布置的需要,省煤器部件采用必32/R45弯曲半径的蛇形管系(见图1)。弯管膜苍知3己x魂专带半即二45一})}一!刃\\。\厂、)/,\丫一卜称丫齐- 图1 相对弯曲半径R二=R/n=45/52=1.4o6mm,行业确定Rx镇1.smm为小R弯管。由于弯曲半径小
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一步电子网推荐相关产品连续挤压机挤压轮使用寿命研究--《大连交通大学》2010年硕士论文
连续挤压机挤压轮使用寿命研究
【摘要】:
挤压轮是连续挤压成型(CONFORM, Continuous Extrusion Forming)机的关键部件,由于其在工作中承受压力、热应力及摩擦力的综合作用,所以对模具材质有较高要求,要求很高的强韧性配合,一般选择H13热作模具钢作为CONFORM连续挤压机挤压轮用钢,但有一部分挤压轮的寿命较短,发生非正常损坏失效,严重的降低了生产效率,增加了生产成本。了解其早期失效的原因对进一步改进挤压轮的制造工艺、提高寿命有很大的指导作用。
本文围绕挤压轮寿命这一问题,主要从失效分析、受力及材料上来展开研究工作。首先,分析非正常损坏失效原因。在连续挤压生产现场取回新鲜断口试样,主要采用光学金相显微镜和扫描电子显微镜等仪器,对挤压轮的断口进行了宏观分析、化学成分分析、硬度分析、金相分析和开裂面电子形貌分析研究。试验研究结果表明,挤压轮槽表面留有肉眼可见加工划痕,在划痕处先形成热疲劳裂纹,萌生了裂纹源,在高应力集中下最终使挤压轮产生疲劳断裂。
然后,对应力集中产生断裂的过程进行研究。结合挤压轮实际生产中的受力情况,建立ANSYS有限元模型,分析挤压轮轮槽、键槽部位在实际生产过程中应力及变形情况,对结果进行总结得出挤压轮工作区与挡料块接触部位的应力、变形较大,在这样的应力下轮槽发生形变,工作区与非工作区轮槽处于来回弯曲状态下,与实际发生断裂的部位相吻合。
最后,根据裂纹萌生扩展与组织性能的关系,对挤压轮材料组织性能进行研究。主要与超细化材料的组织性能做对比分析,比较两者组织性能上的差异,分析主要原因,对挤压轮材料进行改进。降低回火温度能显著提高挤压轮的强度,韧性略有下降。
【关键词】:
【学位授予单位】:大连交通大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2010【分类号】:TG375【目录】:
Abstract6-10
第一章 绪论10-19
1.1 模具寿命的基本概念10
1.2 模具寿命及其对工业生产的影响10-13
1.2.1 模具寿命与失效的基本概念10-11
1.2.2 模具寿命与生产率11-12
1.2.3 模具寿命与产品成本12-13
1.3 热作模具钢失效分析与研究13-18
1.3.1 热作模具的基本失效形式13-15
1.3.2 热作模具钢的性能及失效抗力评价体系[6,9]15-16
1.3.3 影响模具寿命的因素16-18
1.4 本课题研究的主要目的和内容18-19
1.4.1 主要研究目的18
1.4.2 论文研究的主要内容18-19
第二章 挤压轮(H13)早期开裂失效分析19-29
2.1 连续挤压技术简介19-20
2.2 挤压轮的失效分析20-28
2.2.1 轮槽根部开裂失效20-25
2.2.2 挤压轮的径向开裂25-28
本章小节28-29
第三章 有限元软件ANSYS 与结构分析29-35
3.1 ANSYS 简介29
3.2 ANSYS 软件的产品系列29-30
3.3 ANSYS 设计产品的优点30
3.4 ANSYS 功能简介30-31
3.5 ANSYS 架构及基本分析过程31-32
3.6 结构分析概述32-33
3.7 结构线性静力分析33-34
3.7.1 静力分析的定义33
3.7.2 静力分析典型的后处理结果33-34
本章小节34-35
第四章 挤压轮受力形变有限元模拟35-52
4.1 预紧力(σ_j )35-36
4.2 挤压轮扭矩的计算36-38
4.3 轮槽内压应力(σ_y )与剪切应力(τ)计算38-42
4.4 压实轮压下力(T)42
4.5 挤压轮几何模型的建立42
4.6 生成模型的方法及比较42-43
4.7 挤压轮有限元模型的生成及其载荷的施加43-47
4.7.1 定义模型的单元属性43-44
4.7.2 几何模型网格划分44-46
4.7.3 载荷的施加46-47
4.8 有限元计算结果分析与强度校核47-49
4.8.1 计算结果分析47-48
4.8.2 位移分析48-49
4.9 浅轮槽结构分析49-51
4.9.1 位移分析49-51
4.9.2 应力分析51
本章小结51-52
第五章 H13 钢组织性能对挤压轮寿命的影响52-67
5.1 原材料分析52-53
5.2 超细化处理材料53
5.3 机械性能试验53-64
5.3.1 试验材料53-54
5.3.2 拉伸试验方法54-55
5.3.3 冲击试验方法55-56
5.3.4 组织分析56-58
5.3.5 拉伸试验结果分析58-61
5.3.6 冲击实验结果分析61-64
5.4 挤压轮材料不同温度回火64-66
5.4.1 不同温度回火64-65
5.4.2 力学性能对比65-66
本章小节66-67
参考文献68-70
攻读硕士学位期间发表的学术论文70-71
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