一种适用于超高强钢壳体挤压拉拔成形的数字孪生方法

    公开(公告)号:CN116266057A

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111540682.1

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种适用于超高强钢壳体挤压拉拔成形的数字孪生方法,方法包括:基于预压型→反挤压→正挤压→拔伸的挤压拉拔成形过程实体信息数字孪生建模;利用数据采集模块、数据传输模块、设备监控模块实现工艺数据与数字孪生模型进行实时的交互传输;基于数字孪生模型预测挤压拉拔成形壳体工件材料组织性能,筛选优化成形工艺参数。本发明给出的适用于超高强钢壳体挤压拉拔成形的数字孪生方法,能够对成形工艺参数实施全周期实时智能控制,实现目标材料组织的预测与调控,对提高成形壳体长径比,改善成形质量,提高生产效率具有重要意义。

    一种梯度温度及速率场的镁合金成形方法

    公开(公告)号:CN112547826B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202011544188.8

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: B21C23/02

    摘要: 本发明公开了种梯度温度及速率场的镁合金成形方法,步骤包括:对铸坯进行挤压,挤压比大于5;通过差热分析,测得镁合金材料最低的相变温度T1;根据构件的形状特点,确定总成形次数N,N≥2;第n道次成形坯料温度Tn=T1‑120n/N,第n道次成形模具温度Tn=T1‑120+120n/N,n≥1;第n道次成形过程中,液压机下压速率S=20‑12n/N。本发明解决了镁合金尾翼构件等温成形性能低的问题,所制备的尾翼构件表面质量优良,强度和韧性好,综合性能优异。

    一种挤压成形工艺
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113369325B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110652109.3

    申请日:2021-06-11

    IPC分类号: B21C25/02 B21C23/00 B21C23/04

    摘要: 本发明提供了一种挤压成形工艺,步骤包括:将坯料置于开放型腔模具的开放型腔上方,并将坯料加热到预设温度;对坯料整体进行正挤压加载,促进坯料挤出端的金属向下流动,并进入开放型腔内形成杆部;以不同的速度同时对坯料中部和坯料边部进行挤压,坯料边部挤压速度小于坯料中部挤压速度,使坯料中部形成空腔,使坯料下部外壁在锥台形容纳空间内形成锥面;扩张锥台形容纳空间,继续挤压料边部,使坯料的杆部和空腔逐渐变长;切除坯料顶部的法兰部分。采用本发明工艺,不仅能够显著优化产品外观质量和精度,大幅提高产品的晶粒度,而且能够大幅简化操作过程,降低操作难度,大幅提高成形效率。

    一种基于热浮力净化铝合金熔体的方法

    公开(公告)号:CN113699383A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111058383.4

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: C22B9/02 C22B21/06

    摘要: 本发明提供了一种基于热浮力净化铝合金熔体的方法,包括用于熔化铝合金的坩埚,坩埚设置在炉体上,其特征在于:铝合金熔体净化过程中,始终控制坩埚内的熔体按区域产生梯度温度,且熔体的最低温度不小于铝合金熔点,熔体的最高温度不大于熔体中悬浮杂质的熔点。采用本发明方案净化后的铝合金熔体,其纯度高;采用本发明方案净化铝合金熔体,不仅所需设施非常简单,只需要采用常规的坩埚、加热炉、滤网和加热丝,而且熔体净化成本低,还便于控制熔体温度场;采用本发明方案净化后铝合金熔体,整个操作过程无任何污染。