一种锻造时金属流向实时智能调控方法及系统

    公开(公告)号:CN116274789A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310067281.1

    申请日:2023-02-06

    摘要: 本发明属于锻造调控技术领域,并具体公开了一种锻造时金属流向实时智能调控方法及系统,其包括数字孪生系统建立阶段:获取热锻生产过程中的动态信号和静态工艺参数,并确定对应的成形物理数据,进而建立数字孪生系统,通过数字孪生系统重构锻件中的温度场,仿真锻模中金属的塑性流动,预测锻造缺陷;金属流向实时调控阶段:实时获取动态信号和静态工艺参数,并将其输入数字孪生系统,预测当前模具各型腔填充率、最终总体填充率和锻造缺陷;以当前模具各型腔填充率偏差小、最终总体填充率高以及锻造缺陷低加权为优化目标,采用遗传算法得到局部温度场和滑块速度控制策略。本发明实现了锻造过程中金属流向的实时调控,提升了零件成形精度和质量。

    一种带微细内螺纹不锈钢薄壁蒸发器壳体的精密制造方法

    公开(公告)号:CN112404917B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202011092820.X

    申请日:2020-10-13

    IPC分类号: B23P15/26 F28D15/02

    摘要: 本发明提供了一种带微细内螺纹不锈钢薄壁壳体的精密制造方法,包括:加工薄壁壳体零件的外圆至外圆单边留有0.8~1.2mm的工艺余量;加工薄壁壳体零件的内孔至内孔单边留有0.4~0.6mm的工艺余量;镗加工薄壁壳体零件的内孔至内孔单边留有0.1~0.2mm的工艺余量;采用双顶车的方法加工薄壁壳体零件的外圆至外圆单边留有0.4~0.6mm的工艺余量;采用铰刀加工薄壁壳体零件的内孔至零件要求的尺寸;采用带有三角牙形车刀刀片的螺纹刀具加工薄壁壳体零件的内螺纹;内螺纹加工完毕,再采用薄壁壳体零件两端双顶车的方式加工零件的外圆。本发明通过采用内外反复互为基准、多道次精镗基准底孔、内螺纹一刀单刃切削成型的方法,解决了常规加工热变形的问题。

    复杂铝合金带法兰网格筋球形轻量化壁板精确展开方法

    公开(公告)号:CN109657331A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811533795.7

    申请日:2018-12-14

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 复杂铝合金带法兰网格筋球形轻量化壁板精确展开方法,首先进行壁板零件结构分析,提取得到展开要素、壁板光滑内表面,得到初始展开基准面,然后映射得到壁板初始展开面,对壁板初始展开面进行塑性展开,得到壁板初始展开平面,再进行三维拉伸建模,得到壁板初始三维平板展开模型,最后将壁板初始三维展开模型导入有限元仿真软件,进行成形仿真,将仿真成形后的三维模型与设计模型进行比对,根据对比结果不断修正初始展开面,从而得到精确展开面,对精确展开面进行塑性展开,得到球形轻量化壁板精确展开平面,对精确展开平面进行三维拉伸建模,得到壁板精确三维平板展开模型,实现壁板精确展开。

    一种球形高筋壁板模压失稳临界下压高度测定方法

    公开(公告)号:CN113609718B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202110728435.8

    申请日:2021-06-29

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/17

    摘要: 本发明提供了一种球形高筋壁板模压失稳临界下压高度测定方法,通过壁板在模压时凸缘部分变形的实际压应力与凸缘部分局部蒙皮失稳临界压应力和局部筋条失稳临界压应力分别进行比较,确定高筋壁板失稳临界压应力,进而得出失稳临界下压高度,并采用有限元分析法对球形高筋壁板进行模压成形仿真,得到失稳临界压应力值和失稳临界下压高度值;将解析结果与仿真结果进行比对,验证两种方法所得结果的一致性,为设计人员提供了球形高筋壁板结构及成形曲率半径大小极限性,从源头上提高球形高筋壁板工艺可行性,工艺可以根据失稳临界压应力和失稳临界下压高度,合理规划具体实施的成形轨迹、压力以及下压量,有效地对板材的变形进行控制,提高成形质量。

    一种空间机械臂用钢丝绳组件压制装置及方法

    公开(公告)号:CN111001737B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911114168.4

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: B21F15/04 B21F11/00

    摘要: 一种空间机械臂用钢丝绳组件压制装置及方法,钢丝绳的一端穿过一个钢丝绳接头上的通孔后通过右卡箍固定连接在凹模的一端,钢丝绳的另一端穿过另一个钢丝绳接头后连接左卡箍,左卡箍连接配重组件;配重组件用于钢丝绳在压制过程中保持一定张力;凹模内设置有用于控制两个钢丝绳接头的轴向距离的定位结构;凹模两端设置有使凸模的端面和钢丝绳接头的定位面准确定位的导向结构;压力机用于控制凸模和凹模之间的压力,使钢丝绳的两端和钢丝绳接头紧固连接。本发明压制装置和方法能够提高钢丝绳组件的尺寸精度和可靠性,保证钢丝绳组件压制后的长度偏差小于0.1mm,破断力大于18000N。

    一种基于石墨烯的热控装置及方法

    公开(公告)号:CN109599374B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201811533792.3

    申请日:2018-12-14

    IPC分类号: H01L23/373

    摘要: 一种基于石墨烯的热控装置,包括过渡层、连接层、导热带;外部的热源与所述过渡层连接,过渡层与所述连接层连接,连接层与所述导热带的一端连接,导热带的另一端与外部热沉连接;所述导热带由石墨烯材料制成;所述过渡层由泡沫金属材料制成;所述连接层由金属合金材料制成。所述过渡层的热导率为60W/(m*K)~80W/(m*K);所述连接层的热导率为90W/(m*K)~160W/(m*K);所述导热带的热导率为600W/(m*K)~1600W/(m*K)。本发明能够实现快速散热,同时解决热源温升过快、热应力蓄积问题。

    一种基于石墨烯的热控装置及方法

    公开(公告)号:CN109599374A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811533792.3

    申请日:2018-12-14

    IPC分类号: H01L23/373

    摘要: 一种基于石墨烯的热控装置,包括过渡层、连接层、导热带;外部的热源与所述过渡层连接,过渡层与所述连接层连接,连接层与所述导热带的一端连接,导热带的另一端与外部热沉连接;所述导热带由石墨烯材料制成;所述过渡层由泡沫金属材料制成;所述连接层由金属合金材料制成。所述过渡层的热导率为60W/(m*K)~80W/(m*K);所述连接层的热导率为90W/(m*K)~160W/(m*K);所述导热带的热导率为600W/(m*K)~1600W/(m*K)。本发明能够实现快速散热,同时解决热源温升过快、热应力蓄积问题。

    一种载人航天密封舱制造方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115771006A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211473334.1

    申请日:2022-11-21

    IPC分类号: B23P15/00

    摘要: 一种载人航天密封舱制造方法,包括:利用旋压模具对坯料旋压制造肩部结构(1‑1),其为顶部平滑凸起的圆台形;将三块锥形材料焊接形成圆台作为侧壁锥段(1‑3);将肩部结构(1‑1)和侧壁锥段(1‑3)焊接连接构成侧壁结构(1);将三块锥形材料采用焊接形成倒立的圆台作为底部锥段(2‑1);对坯料进行加工制成圆柱形的底部柱段(2‑3);将底部锥段(2‑1)和底部柱段(2‑3)焊接构成底部结构(2);将侧壁结构(1)、底部结构(2)、球底结构(3)依次进行装配得到所述密封舱;然后对其外表面进行铣加工形成网格腔;再进行整体热处理去除应力。本发明适合于整体加筋轻量化大型密封舱结构整体制造,可有效提高舱体承载能力降低结构重量。

    一种带微细内螺纹不锈钢薄壁壳体的精密制造方法

    公开(公告)号:CN112404917A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011092820.X

    申请日:2020-10-13

    IPC分类号: B23P15/26 F28D15/02

    摘要: 本发明提供了一种带微细内螺纹不锈钢薄壁壳体的精密制造方法,包括:加工薄壁壳体零件的外圆至外圆单边留有0.8~1.2mm的工艺余量;加工薄壁壳体零件的内孔至内孔单边留有0.4~0.6mm的工艺余量;镗加工薄壁壳体零件的内孔至内孔单边留有0.1~0.2mm的工艺余量;采用双顶车的方法加工薄壁壳体零件的外圆至外圆单边留有0.4~0.6mm的工艺余量;采用铰刀加工薄壁壳体零件的内孔至零件要求的尺寸;采用带有三角牙形车刀刀片的螺纹刀具加工薄壁壳体零件的内螺纹;内螺纹加工完毕,再采用薄壁壳体零件两端双顶车的方式加工零件的外圆。本发明通过采用内外反复互为基准、多道次精镗基准底孔、内螺纹一刀单刃切削成型的方法,解决了常规加工热变形的问题。