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『簡體書』高性能大锻件控形控性理论及应用

書城自編碼: 2034280
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術金属学与金属工艺
作者: 蔺永诚
國際書號(ISBN): 9787030364371
出版社: 科学出版社
出版日期: 2013-01-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 332/263000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 180.2

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內容簡介:
制造大锻件的关键是要解决成形成性问题,锻造操作机的运动功能设计要满足锻造工艺的要求,而材料高温变形中缺陷与组织演化的定量分析是制定大锻件控形控性工艺的基础,也是目前大锻件研究与生产中最薄弱的环节。本书围绕大锻件控形控性研究展开论述,主要内容包括:锻件材料的高温流变规律与再结晶行为及其数学建模方法;椭圆柱形(含圆柱形)空洞演变的代表性体元模型的建立与求解方法;远场应力条件下空洞演变规律;采用空洞形状估计参数预测椭球形(含球形)空洞形状系数的方法和空洞在拔长过程中的演变规律;材料高温变形过程中损伤的演变规律及其数学表征;矩形截面类锻件的拔长形变规律与预测方法及锻件内部应力应变场分析;锻造操作机-压机联动轨迹的规划方法与评价以及联动轨迹规划软件的开发与工程应用。
本书可供从事材料加工、金属塑性成形专业的高等院校教师、研究生和科研人员等阅读和参考,也可供从事塑性加工行业的工程技术人员参考。
目錄
前言
第1章 绪论
1.1 大锻件的迫切需求与特点
1.2 大锻件的锻造工艺
1.2.1 镦粗
1.2.2 拔长
1.3 自由锻造设备的发展现状
1.4 大锻件成形工艺的发展趋势
1.5 本书研究的主要内容
1.6 本章小结
参考文献
第2章 材料高温流变特性与本构模型
2.1 引言
2.2 材料高温流变特性
2.2.1 材料高温流变行为
2.2.2 材料高温流变应力的影响因素
2.3 高温流变本构模型
2.3.1 宏观唯象学模型
2.3.2 微观机理模型
2.3.3 人工神经网络模型
2.4 本章小结
参考文献
第3章 热加工中的再结晶现象及数学建模
3.1 引言
3.2 再结晶现象与晶粒长大行为
3.2.1 动态再结晶现象
3.2.2 静态再结晶现象
3.2.3 亚动态再结晶现象
3.2.4 晶粒长大行为
3.3 典型锻件材料的再结晶现象与晶粒长大行为
3.3.1 热模拟实验
3.3.2 42CrMo钢动态再结晶现象
3.3.3 42CrMo钢静态再结晶现象
3.3.4 42CrMo钢亚动态再结晶现象
3.3.5 42CrMo钢的晶粒长大行为
3.4 本章小结
参考文献
第4章 基于细观损伤力学的锻件内部空洞缺陷演变规律
4.1 引言
4.2 大铸锭内部空洞缺陷的研究现状
4.2.1 物理模拟
4.2.2 数值模拟
4.2.3 解析分析
4.2.4 闭合条件
4.3 基于细观损伤力学的锻件内部空洞缺陷演变模型
4.3.1 代表性体元模型
4.3.2 线黏性基体材料
4.3.3 非线黏性基体材料
4.3.4 空洞演变计算结果分析
4.3.5 代表性体元模型计算结果的验证
4.4 本章小结
参考文献
第5章 锻件内部空洞演变的有限元数值模拟与实验验证
5.1 引言
5.2 热力耦合的有限元模型
5.2.1 有限元基本理论
5.2.2 有限元模型的建立
5.3 空洞演变的影响因素
5.3.1 空洞大小的影响
5.3.2 空洞形状的影响
5.3.3 空洞位置的影响
5.4 空洞形状系数预测模型
5.4.1 空洞形状估计参数的提出
5.4.2 空洞形状估计参数的验证
5.4.3 空洞形状系数的预测模型
5.5 拔长工艺参数对空洞估计参数的影响
5.5.1 有限元模型的建立
5.5.2 压下率的影响
5.5.3 砧宽比的影响
5.5.4 料宽比的影响
5.5.5 摩擦因数的影响
5.6 有限元模型的实验验证
5.6.1 空洞的锻合实验
5.6.2 有限元结果的实验验证
5.7 本章小结
参考文献
第6章 热加工中锻件的损伤演化规律
6.1 引言
6.2 损伤现象及理论研究
6.2.1 锻件高温成形过程中的开裂现象
6.2.2 损伤理论
6.2.3 材料的韧性断裂
6.2.4 韧性断裂的外部影响因素
6.2.5 常用的韧性断裂准则
6.2.6 断裂准则中材料常数的确定
6.2.7 韧性断裂的国内外研究现状
6.3 典型锻件材料的损伤开裂模型
6.3.1 材料的高温拉伸实验
6.3.2 高温拉伸特性分析
6.3.3 材料流变应力曲线的确定
6.3.4 韧性开裂损伤模型的建立
6.4 典型锻件材料锻压过程中的损伤开裂研究
6.4.1 锻压实验
6.4.2 有限元数值模拟
6.4.3 实验结果与有限元数值模拟结果的比较
6.5 本章小结
参考文献
第7章 大锻件拔长过程中的形变规律及预测
7.1 引言
7.2 宽展理论的研究现状
7.3 矩形截面类锻件拔长过程的形状变化规律
7.3.1 刚黏塑性有限元模型的建立
7.3.2 锻件单工步拔长的形变规律
7.3.3 矩形截面类锻件拔长形变的预测模型
7.4 有限元数值模拟结果的实验验证
7.4.1 矩形截面类锻件的拔长实验
7.4.2 矩形截面类锻件拔长形变预测模型的实验验证
7.4.3 矩形截面类锻件单工步拔长过程的实验验证
7.4.4 矩形截面类锻件一道次拔长过程的实验验证
7.5 本章小结
参考文献
第8章 大锻件拔长过程中的应力应变场
8.1 引言
8.2 有限元模型的建立与模拟方案
8.3 大锻件拔长过程中的应力场分析
8.3.1 工艺参数对轴向应力的影响规律
8.3.2 工艺参数对横向应力的影响规律
8.3.3 拉-压应力转变的临界压下率
8.4 大锻件拔长过程中的应变场分析
8.4.1 压下率对大锻件心部等效应变的影响规律
8.4.2 砧宽比对大锻件心部等效应变的影响规律
8.4.3 料宽比对大锻件心部等效应变的影响规律
8.4.4 剪切摩擦对大锻件心部等效应变的影响规律
8.5 本章小结
参考文献
第9章 锻造操作机-压机联动轨迹的规划
9.1 引言
9.2 操作机-压机联动轨迹规划的目标与思路
9.2.1 操作机-压机联动轨迹规划的目标
9.2.2 操作机-压机联动轨迹规划的思路
9.3 锻造工艺方案的设计
9.3.1 平砧拔长大锻件的形状预测
9.3.2 工艺设计流程
9.4 锻造操作机-压机联动轨迹的规划方法
9.4.1 锻造操作机-压机联动轨迹类型
9.4.2 规划流程
9.5 锻造操作机-压机联动轨迹的评价
9.5.1 应变评价模块
9.5.2 微观组织演变评价模块
9.5.3 空洞缺陷闭合评价模块
9.6 本章小结
参考文献
第10章 锻造操作机-压机联动轨迹规划软件介绍
10.1 引言
10.2 联动轨迹规划软件的整体介绍
10.3 锻造工艺方案设计模块
10.3.1 输入第一道次锻造工艺信息
10.3.2 查看第一道次工艺方案
10.3.3 增加一个道次的锻造方案
10.3.4 查看设计的锻造工艺方案
10.3.5 压下率的计算
10.4 锻造操作机-压机联动轨迹规划模块
10.4.1 输入锻造操作机与压机的技术参数
10.4.2 规划锻造操作机-压机的联动轨迹
10.4.3 查看锻造操作机-压机联动轨迹
10.4.4 输出锻造操作机-压机联动轨迹
10.5 锻造操作机-压机联动轨迹评价模块
10.5.1 应变预测模块
10.5.2 缺陷演化预测模块
10.5.3 微观组织预测模块
10.6 软件的工程应用实例
10.6.1 工艺方案设计与操作机-压机联动轨迹的规划
10.6.2 锻造操作机与压机联动轨迹的合理性评价
10.7 本章小结
参考文献
第11章 总结与展望
11.1 总结
11.2 展望
內容試閱
第1章 绪论
1.1 大锻件的迫切需求与特点
大锻件是核能、电力、石油、化工、冶金、造船、航空航天和国防军工等领域大型成套设备的核心零部件。大锻件的制造作为一个国家大型成套设备制造的基础,在国民经济建设、国防装备发展和现代尖端学科技术的建设中,起着非常重要的作用。大锻件的制造能力反映了一个国家在国民经济和国防军事等高端领域的综合实力,是我国大型装备制造的瓶颈[1 ~ 3] 。
发展清洁能源,核能承担着主力作用。根据我国《核电中长期发展规划(2005~2020年)》和目前发展速度,预计我国核电装机容量在2015年将达到4000万kW,在2020年将超过8000万kW,这意味着我国核电建设即将步入新的建设高潮。同时,日本核泄漏事故的发生,促使世界各国更加重视核电站的安全性。因此,核电安全高效发展对新一代核电大锻件的制造水平和极端服役性能提出了更高的要求。预计今后平均每年需新增核电机组6~8台或以上。按照每套百万千瓦核电机组至少需要1台反应堆压力容器计算,每年需要反应堆压力容器6~8个。制造一个反应堆压力容器约需要3000t铸锻件,2012年后我国每年需要2万~3万t核电设备锻件,成品收得率按照50%计算,年均需核电设备毛坯锻件约5万t。核电设备用铸锻件的成本占整个核电站总成本的36%,例如一座百万千瓦双堆核电站,核岛一回路的铸锻件毛坯价值约10亿元,对应铸锻件价值金额为70亿~80亿元人民币。大锻件是核电站中核岛和常规岛主设备的关键原材料。在百万千瓦级核电机组中,无论是二代加,还是三代AP1000与EPR,都含有大量超重超大、形状复杂、质量要求高、制造困难和成本极高的整体锻件。图1.1所示为某型号反应堆压力容器筒体,由法兰接管段、堆芯段筒体、底封头过渡段和底封头组成,堆芯内径为4m,壳体高10m、重300t左右。图1.2所示为形状复杂的AP1000压力容器整体顶盖,需要整体锻造,其技术难度很大。目前,国产大型复杂整体核电锻件质量不稳定,无法满足国家发展核电事业的需求,因此迫切需要开展新一代核电高性能大锻件制造的基础研究。
此外,大锻件在石油化工设备中也有着广泛的应用。如对焊法兰催化裂化反应器的整锻筒体(压力容器),加氢反应器所用的筒节,化工设备所需的顶盖、底盖、封头等均为大锻件;火力发电设备的汽轮发电机转子和护环,以及汽轮机中的叶

 

 

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