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无模成形理论与应用

资料类别:金属工艺

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资料语言:中文

更新时间:2021-02-05 10:15:18



推荐标签: 应用 理论 成形 成形

内容简介

无模成形理论与应用 无模成形理论与应用
作者:王忠堂,夏鸿雁 著
出版时间:2015年
内容简介
无模成形基本原理是不使用模具仅靠金属变形抗力随温度变化的性质实现的塑性变形过程,产品的形状及精度通过改变及精确控制速度来实现。《无模成形理论与应用》的主要内容包括无模成形基本特征、无模成形设备及控制系统、无模拉伸成形温度场、无模拉伸成形数学模型、无模拉伸成形力能参数、管类件无模拉伸壁厚变化规律、变断面细长件无模扩径成形、管材无模弯曲成形、无模拉伸成形工艺应用。
  《无模成形理论与应用》适合材料成形专业的高等院校师生以及相关专业工程技术研究人员阅读
目录
第1章 无模成形基本特征
1.1 无模拉伸工艺基本特征
1.2 无模扩径工艺基本特征
1.3 无模弯曲工艺基本特征
1.4 无模成形研究进展
1.4.1 无模拉伸成形
1.4.2 无模扩径
1.4.3 无模拉伸成形本构关系

第2章 无模成形设备及控制系统
2.1 问题的提出
2.2 直流电动机微型计算机控制基本概念
2.3 直流电动机速度控制原理.
2.4 微型计算机控制数学模型.
2.4.1 阶梯时间间隔相等
2.4.2 阶梯时间间隔不等
2.5 直流电动机微型计算机控制硬件和软件
2.6 实验研究

第3章 无模成形温度场
3.1 变形过程分析
3.1.1 加热过程分析.
3.1.2 冷却过程分析.
3.1.3 变形过程分析.
3.2 无模拉伸温度场及影响因素.
3.2.1 冷热源移动速度对温度场的影响.
3.2.2 冷热源间距对温度场的影响
3.2.3 变形程度对温度场的影响
3.2.4 材料对温度场的影响
3.3 无模拉伸温度场数学模型
3.4 不锈钢棒材无模拉伸温度场
3.4.1 温度场问题的热传导方程
3.4.2 应用举例.
3.5 管材无模拉伸温度场.

第4章 无模拉伸成形数学模型
4.1 无模拉伸变形机制.
4.2 锥形件无模拉伸速度控制数学模型
4.2.1 锥形轴类件无模拉伸
4.2.2 锥形细长管类件无模拉伸
4.2.3 应用实例.
4.3 异型变断面细长件无模拉伸速度控制数学模型
4.3.1 异型变断面细长轴类件无模拉伸
4.3.2 异型变断面细长管类件无模拉伸
4.4 计算实例

第5章 无模拉伸成形力能参数
5.1 轴类件无模拉伸成形力能参数
5.1.1 轴类件无模拉伸速度场
5.1.2 轴类件无模拉伸力能参数
5.1.3 无模拉伸变形力能参数影响因素
5.2 圆形管件无模拉伸力能参数物理模型
5.2.1 圆形管件无模拉伸速度场
5.2.2 圆形管件无模拉伸力能参数
5.2.3 圆形管件无模拉伸力能参数影响因素
……
第6章 管类件无模拉伸壁厚变化规律
第7章 变断面细长件无模扩径成形
第8章 管类件无模弯曲成形
第9章 无模拉伸成形工艺应用
参考文献

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