首页 > 分享 > 粉末高速压制成形过程中的应力波分析

粉末高速压制成形过程中的应力波分析

摘要

Abstract

作者及机构信息

Authors and contacts

参考文献

摘要

应用离散单元法,模拟了粉末高速压制成形过程中的压力传播过程.根据粉末高速压制成形的工艺特性,把一次压制过程分为弹性加载、塑性变形、弹性卸载三个阶段;基于离散单元法的基本理论,分别建立了三个阶段的控制方程;应用PFC2D软件对粉末高速压制过程模腔内部颗粒的运动状态进行了数值模拟,给出了压坯内部的压力分布,得出了实验中无法测量的压坯内部应力传播波形.数值模拟结果显示,压力作用曲线表现出明显的弛豫现象,形成了倾斜度不同的锯齿状加载波形和卸载波形,压坯底层的应力波与实验得到的应力波相符.

Abstract

The pressure propagation in high velocity compaction process is simulated based on the discrete element method in this paper. Because the full process is divided into elastic loading, plastic deformation and elastic unloading, the governing equations are established in three stages respectively. With the help of computing software PFC2D, the impacting force through different layers of powders can be obtained, which cannot be observed in experiment. The simulation results show obviously a delay phenomenon and serrate waves with different gradients in loading and unloading processes. Finally, the simulated low-level stress waves are compared with available experimental data, which are consistent with each other.

PACS:81.20.Ev(Powder processing: powder metallurgy, compaction, sintering, mechanical alloying, and granulation)83.50.-v(Deformation and flow)

作者及机构信息

1.

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙 410083

基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 50874123,51174236)、国家重点基础研究发展计划(批准号: 2011CB606306)和中南大学优秀博士学位论文扶植基金(批准号: 2010YBFZ074)资助的课题.

Authors and contacts

1.

Institute of Mathematical Sciences and Computing Technology, Central South University, Changsha 410083, China

参考文献

[1]

Skoglund P 2001 The International Conference on Power Transmission Components (Ypsilanti: Metal Powder Industries Federation) p16

[2] [3]

Azhdar B, Stenberg B, Kari L 2006 Polymer Test. 25 114

[4]

Guo S J, Chi Y, Meng F, Yang X 2006 Mater. Sci. Eng. Powder Metall. 11 41 (in Chinese) [果世驹、迟 悦、孟 飞、杨 霞 2006 粉末冶金材料科学与工程 11 41]

[5] [6] [7]

Yi M J, Yin H Q, Qu X H, Wang J Z, Yuan X J 2009 Powder Metall. Technol. 27 207 (in Chinese) [易明军、尹海青、曲选辉、王建忠、原现杰 2009 粉末冶金技术 27 207]

[8] [9]

Sun Q C, Wang G Q 2009 Mechanical Introduction on Granular Materials (Beijing: Science Press) p15 (in Chinese)[孙其诚、王光谦 2009 颗粒物质力学导论 (北京:科学出版社) 第15页]

[10]

Wu C Y, Thornton C, Li L Y 2003 Adv. Powder Technol. 14 435

[11] [12]

Matuttis H G, Luding S, Herrmann H J 2000 Powder Technol. 109 278

[13] [14] [15]

Mindlin R D, Deresiewicz H 1953 J. Appl. Mech. 19 327

[16] [17]

Wang Y J, Xing J B 1991 Discrete Element Method and Application for Geomechanics (Shenyang: Northeastern University Press) p63 (in Chinese) [王泳嘉、邢纪波 1991 离散单元法及其在岩土力学研究中的应用 (沈阳: 东北工学院出版社) 第63页]

[18]

Azhdar B, Stenberg B, Kari L 2006 Polymer Test. 25 1069

[19] [20]

Wang J Z, Yin H Q, Qu X H, Johnson J L 2009 Powder Technol. 195 184

[21] [22] [23]

Chen Z H 1994 Rare Metal Mater. Eng. 33 2 (in Chinese) [陈振华 1994 稀有金属材料与工程 33 2]

[1]

Skoglund P 2001 The International Conference on Power Transmission Components (Ypsilanti: Metal Powder Industries Federation) p16

[2] [3]

Azhdar B, Stenberg B, Kari L 2006 Polymer Test. 25 114

[4]

Guo S J, Chi Y, Meng F, Yang X 2006 Mater. Sci. Eng. Powder Metall. 11 41 (in Chinese) [果世驹、迟 悦、孟 飞、杨 霞 2006 粉末冶金材料科学与工程 11 41]

[5] [6] [7]

Yi M J, Yin H Q, Qu X H, Wang J Z, Yuan X J 2009 Powder Metall. Technol. 27 207 (in Chinese) [易明军、尹海青、曲选辉、王建忠、原现杰 2009 粉末冶金技术 27 207]

[8] [9]

Sun Q C, Wang G Q 2009 Mechanical Introduction on Granular Materials (Beijing: Science Press) p15 (in Chinese)[孙其诚、王光谦 2009 颗粒物质力学导论 (北京:科学出版社) 第15页]

[10]

Wu C Y, Thornton C, Li L Y 2003 Adv. Powder Technol. 14 435

[11] [12]

Matuttis H G, Luding S, Herrmann H J 2000 Powder Technol. 109 278

[13] [14] [15]

Mindlin R D, Deresiewicz H 1953 J. Appl. Mech. 19 327

[16] [17]

Wang Y J, Xing J B 1991 Discrete Element Method and Application for Geomechanics (Shenyang: Northeastern University Press) p63 (in Chinese) [王泳嘉、邢纪波 1991 离散单元法及其在岩土力学研究中的应用 (沈阳: 东北工学院出版社) 第63页]

[18]

Azhdar B, Stenberg B, Kari L 2006 Polymer Test. 25 1069

[19] [20]

Wang J Z, Yin H Q, Qu X H, Johnson J L 2009 Powder Technol. 195 184

[21] [22] [23]

Chen Z H 1994 Rare Metal Mater. Eng. 33 2 (in Chinese) [陈振华 1994 稀有金属材料与工程 33 2]

[1]陈彦君, 王圣业, 符翔, 刘伟. 基于νt尺度方程的雷诺应力模型初步研究. 物理学报,2022, 71(16): 164701.doi: 10.7498/aps.71.20220417[2]王嗣强, 季顺迎. 椭球颗粒材料在水平转筒内混合特性的超二次曲面离散元分析. 物理学报,2019, 68(23): 234501.doi: 10.7498/aps.68.20191071[3]蒋亦民, 刘佑. 颗粒-颗粒接触力的热力学模型. 物理学报,2018, 67(4): 044502.doi: 10.7498/aps.67.20171441[4]王嗣强, 季顺迎. 基于超二次曲面的颗粒材料缓冲性能离散元分析. 物理学报,2018, 67(9): 094501.doi: 10.7498/aps.67.20172549[5]王圣业, 王光学, 董义道, 邓小刚. 基于雷诺应力模型的高精度分离涡模拟方法. 物理学报,2017, 66(18): 184701.doi: 10.7498/aps.66.184701[6]孙雅丽, 张冶文, Stephane Hole, 马朋, 郭聪, 郑飞虎, 安振连. 同轴结构中压力波法测量空间电荷分布的物理模型研究. 物理学报,2017, 66(12): 127701.doi: 10.7498/aps.66.127701[7]李佳, 房奇, 罗炳池, 周民杰, 李恺, 吴卫东. Be薄膜应力的X射线掠入射侧倾法分析. 物理学报,2013, 62(14): 140701.doi: 10.7498/aps.62.140701[8]危卫, 鲁录义, 顾兆林. 风沙运动的电场-流场耦合模型及气固两相流数值模拟. 物理学报,2012, 61(15): 158301.doi: 10.7498/aps.61.158301[9]郭春生, 万宁, 马卫东, 熊聪, 张光沉, 冯士维. 序进应力在线加速退化模型研究. 物理学报,2011, 60(12): 128501.doi: 10.7498/aps.60.128501[10]高红利, 赵永志, 刘格思, 陈友川, 郑津洋. 阻尼对水平滚筒内二元颗粒体系径向分离模式形成的影响. 物理学报,2011, 60(7): 074501.doi: 10.7498/aps.60.074501[11]胡浩丰, 王晓雷, 郭文刚, 翟宏琛, 王攀. 强飞秒激光烧蚀石英玻璃的超快时间分辨光学诊断. 物理学报,2011, 60(1): 017901.doi: 10.7498/aps.60.017901[12]高红利, 陈友川, 赵永志, 郑津洋. 薄滚筒内二元湿颗粒体系混合行为的离散单元模拟研究. 物理学报,2011, 60(12): 124501.doi: 10.7498/aps.60.124501[13]宜晨虹, 慕青松, 苗天德. 重力作用下颗粒介质应力链的离散元模拟. 物理学报,2009, 58(11): 7750-7755.doi: 10.7498/aps.58.7750[14]赵永志, 张宪旗, 刘延雷, 郑津洋. 滚筒内非等粒径二元颗粒体系增混机理研究. 物理学报,2009, 58(12): 8386-8393.doi: 10.7498/aps.58.8386[15]赵永志, 江茂强, 徐平, 郑津洋. 颗粒堆内微观力学结构的离散元模拟研究. 物理学报,2009, 58(3): 1819-1825.doi: 10.7498/aps.58.1819[16]卢 俊, 陈新邑, 汪剑波. 圆环单元FSS对吸波材料特性的影响研究. 物理学报,2008, 57(11): 7200-7203.doi: 10.7498/aps.57.7200[17]秦义校, 程玉民. 弹性力学的重构核粒子边界无单元法. 物理学报,2006, 55(7): 3215-3222.doi: 10.7498/aps.55.3215[18]王庆学. 异质结构的应变和应力分布模型研究. 物理学报,2005, 54(8): 3757-3763.doi: 10.7498/aps.54.3757[19]吴振森, 王一平. 直接模拟法和统计估计法研究平面波通过离散随机介质的散射. 物理学报,1988, 37(4): 698-704.doi: 10.7498/aps.37.698[20]吴鼎芬, 王德宁. GaAs及其它半导体欧姆接触模型. 物理学报,1985, 34(3): 332-340.doi: 10.7498/aps.34.332

相关知识

应力测试基础
高速公路绿化设计理念分析
应力=内力构件截面积σ=FSσ
交变应力的循环特性r等于最大应力与最小应力的比值,若r=l,则表示材料所受应力为
家居无粘天竺葵熏香及其制备方法.pdf
填埋垃圾的土工特性及其应力和龄期效应
免疫激活剂的制作方法
PCABS注塑有料花等问题如何处理【专家解读】
一种花材的快速压制干燥方法与流程
基于PFC~(3D)的岩石单轴压缩变形破坏特征分析

网址: 粉末高速压制成形过程中的应力波分析 https://m.huajiangbk.com/newsview1155457.html

所属分类:花卉
上一篇: 银合欢花插花季节知识有哪些?
下一篇: 下载的视频花屏怎么处理