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王涛

作品数:5 被引量:7H指数:2
供职机构:辽宁装备制造职业技术学院更多>>
相关领域:一般工业技术金属学及工艺轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇金属学及工艺
  • 4篇一般工业技术
  • 3篇轻工技术与工...

主题

  • 3篇铝合金
  • 3篇合金
  • 3篇2024铝合...
  • 2篇有限元
  • 2篇有限元分析
  • 2篇碾磨
  • 2篇纳米
  • 2篇纳米化
  • 1篇应变场
  • 1篇市售
  • 1篇塑性
  • 1篇塑性变形
  • 1篇碳化钙
  • 1篇梯度结构
  • 1篇温度场
  • 1篇无压烧结
  • 1篇铝合金表面
  • 1篇绵白糖
  • 1篇合金表面
  • 1篇白糖

机构

  • 5篇辽宁装备制造...
  • 4篇钦州学院
  • 1篇中国科学院金...

作者

  • 5篇王涛
  • 4篇赵云龙
  • 4篇赵云龙
  • 1篇杨志卿

传媒

  • 2篇特种铸造及有...
  • 2篇钦州学院学报
  • 1篇电大理工

年份

  • 1篇2019
  • 3篇2018
  • 1篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
表面机械多重碾磨对2024铝合金力学性能的影响被引量:3
2018年
利用表面机械多重碾磨(MMGS)装置对2024铝合金薄板表面进行了两道次的表面微纳米化加工,将加工后的材料进行XRD、力学性能测试、TEM和HRTEM表征。结果表明,MMGS是一种对金属材料表面强化行之有效的表面塑性变形方法。MMGS处理两道次后板料的屈服强度可达475MPa,伸长率可达15%;导致MMGS试样具有较高屈服强度和抗拉强度的原因是试样内部高密度的位错和晶粒的细化;从硬化率指标分析可知,MMGS试样在真应变超过0.018之后的硬化率在大范围内均低于T351试样,且粗大S相在强塑性变形过程中易产生裂纹,因而最终导致MMGS处理后试样的伸长率略低于T351试样。
赵云龙赵云龙王涛
关键词:2024铝合金梯度结构
MMGS加工过程有限元分析
2019年
有限元模拟是研究金属材料塑性变形制定加工工艺参数、预测加工后表面残余应力分布以及塑性变形层厚度的有利工具。利用有限元数值模拟软件对表面机械多重碾磨(Machinery Multi-Grinding of Surface,MMGS)过程进行了研究,目的是为了确定合理的MMGS加工工艺参数。结果表明:碾磨头下压量大小、碾磨道次和碾磨头转速是影响碾磨后材料表面有效应变大小和塑形应变层深度的主要加工参数,碾磨加工过程中碾磨头转速不超过1 800 rpm、平移进给速度为60~120 mm/min、多道次的反复碾磨方式更加有利于获得较高的有效应变大小和较大的塑形变形层深度,研究结果可以为MMGS的实验研究提供理论指导。
赵云龙赵云龙
关键词:有限元分析2024铝合金
MMGS加工温度场和应变场有限元分析被引量:2
2018年
对表面机械多重碾摩(Machinery Multiple Grinding of Surface,MMGS)过程进行了有限元数值模拟,研究了压入深度为0. 1mm,碾摩头转速转动速率26. 2rad/min,进给速率为5×10-4m/s条件下机械多重碾摩过程中温度场和有效应变场分布规律。碾摩引起的表面变形层内温升为85℃左右;两道次加工后表面变形层获得的最大累计有效应变为9mm/mm左右,研究结果可为后期的实验研究提供理论依据。
赵云龙赵云龙
关键词:有限元分析应变场
2024铝合金表面机械多重碾磨微纳米化研究被引量:3
2018年
为提高2024(Al-Cu-Mg系)合金的力学性能,采用表面机械多重碾磨(MMGS)技术对其表面进行2道次的塑性变形。利用显微硬度测试、力学性能测试、透射电镜以及扫描电镜等测试手段,研究了经表面碾磨加工后的商用2024铝合金的显微硬度、力学性能和微观结构变化。结果表明,与T351状态相比,商用2024铝合金表面经过碾磨处理2道次后表层显微硬度(HV)最高可达185,提高了18%;屈服强度可达475 MPa,提高了22%;抗拉强度可达498 MPa,提高了16%;同时保持较高的伸长率。表层的晶粒被细化,平均尺寸约为800nm,表明MMGS方法是2024铝合金表面微纳米处理有效的方法之一。
赵云龙赵云龙
关键词:2024铝合金塑性变形
市售绵白糖在SiC产品工业生产中的应用
2011年
对无压烧结碳化钙产品的生产工艺中所需要的引碳剂进行了研究,并通过对各种影响因素的综合考虑,选定了成本低廉的绵白糖来解决这一工艺难题。
王涛
关键词:碳化钙无压烧结绵白糖
共1页<1>
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