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充型温度及真空度对真空吸铸A356合金丝材长度的影响
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作者 赵建华 付露 +1 位作者 王自红 陈延丽 《特种铸造及有色合金》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期1127-1129,共3页
采用真空吸铸法制备了A356铝合金丝材,并对充型温度和真空度对丝材长度的影响进行了研究。结果表明,真空度是影响合金丝材长度的主要因素。当充型温度一定时,A356铝合金丝材的吸铸长度随着真空度的减小而增大,并且,当真空度减小到一定... 采用真空吸铸法制备了A356铝合金丝材,并对充型温度和真空度对丝材长度的影响进行了研究。结果表明,真空度是影响合金丝材长度的主要因素。当充型温度一定时,A356铝合金丝材的吸铸长度随着真空度的减小而增大,并且,当真空度减小到一定程度时,丝材吸铸长度增加幅度减小。当真空度一定时,A356铝合金丝材的吸铸长度随充型温度的升高而增大。优化的充型温度为993~1 023K,真空度为0.034~0.047 MPa。应用Bernoulli方程及传热学原理推导出了丝材的吸铸长度的理论公式。当真空度一定时,丝材的吸铸长度与充型起始温度呈对数关系变化。 展开更多
关键词 真空吸铸 A356合金 丝材 真空度 充型温度
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A356铝合金半固态成形的数值模拟 被引量:10
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作者 路贵民 赵大志 +1 位作者 王平 崔建忠 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期353-356,共4页
利用ANSYS有限元模拟软件,通过对温度场与速度场的耦合数值模拟,分析了触变成形过程中充型温度对A356合金半固态浆料流动及温度分布的影响.模拟结果表明:当充型温度为590℃,压射速度为5 m/s时,半固态浆料充型平稳,没有形成喷溅和卷气现... 利用ANSYS有限元模拟软件,通过对温度场与速度场的耦合数值模拟,分析了触变成形过程中充型温度对A356合金半固态浆料流动及温度分布的影响.模拟结果表明:当充型温度为590℃,压射速度为5 m/s时,半固态浆料充型平稳,没有形成喷溅和卷气现象,温度分布没有明显的热节区域形成,半固态浆料成形效果最理想,有利于获得充型完整、轮廓清晰、内部组织致密的半固态成形件.通过实验对数值模拟所获得的工艺参数进行了验证. 展开更多
关键词 半固态成形 数值模拟 温度 充型温度 凝固 过程
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A356合金丝材的真空吸铸法制备
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作者 赵建华 付露 +1 位作者 陈延丽 王自红 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2015年第7期92-93,97,共3页
通过自主设计的真空吸铸装置制备出了A356合金丝材。控制绝对真空值为0.034 MPa,研究了充型温度对真空吸铸装置制备A356丝材长度的影响。结果表明,A356合金丝材的长度随充型温度的升高而增大;当温度达到一定值时,随着温度继续升高,丝材... 通过自主设计的真空吸铸装置制备出了A356合金丝材。控制绝对真空值为0.034 MPa,研究了充型温度对真空吸铸装置制备A356丝材长度的影响。结果表明,A356合金丝材的长度随充型温度的升高而增大;当温度达到一定值时,随着温度继续升高,丝材长度的增加幅度减小。 展开更多
关键词 真空吸铸 A356丝材 充型温度
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Application of Fuzzy Control to Improve Flow Balance of Multi-Cavity Hot Runner System 被引量:2
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作者 Chung-Ching Huang Shin-Min Hung +5 位作者 Wen-Wang Wu Yi-Jen Yang His-Jung Chang Jui-Wen Chang Chih-Husiung Chung Shen-Houng Chen 《Journal of Mechanics Engineering and Automation》 2012年第12期726-741,共16页
In this study, we propose a new temperature compensation control strategy for a multi-cavity hot runner injection molding system, At first, the melt filling time of each cavity can be measured by installing temperatur... In this study, we propose a new temperature compensation control strategy for a multi-cavity hot runner injection molding system, At first, the melt filling time of each cavity can be measured by installing temperature sensors on the position around end filling area, and filling time difference between the various cavities can be calculated. Then the melt temperature of each hot nozzle can be adjusted automatically by a control strategy established based on the Fuzzy Theory and a program compiled with LABVIEW software. Temperature changes the melt mobility, so the adjustment of temperature can equalize the filling time of the melt in each cavity, which can reduced the mass deviation between each cavity and make product properties of each cavity consistent. The conclusion of the experiment is as follows: For this contact lens box of a four-cavity Hot Runner mold, by applying hot runner temperature compensation control system, time difference can be reduced from 0.05 s to 0.01 s at each cavity, and the mass Standard deviation of the four cavity can be improved from 0.006 to 0.002. The ratio of imbalance can be reduced from 20% to 4%. Hence, the hot runner temperature compensation control system has significant feasibility and high potential in improving melt flow balance of multi-cavity molding application. 展开更多
关键词 Fuzzy control MULTI-CAVITY flow balance hot runner molding technology temperature compensation.
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