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题名不同规格弧形砧对圆柱体拔长影响的研究
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作者
陈飞
刘丹
韩露
侯丁伟
赵阳
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机构
太原科技大学材料科学与工程学院
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出处
《大型铸锻件》
2017年第3期11-13,共3页
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文摘
使用有限元方法模拟了三种规格的弧形砧的拔长过程,同时对不同变形条件下工件的等效应变、动态再结晶体积分数、晶粒尺寸大小以及模具载荷状况进行了比较。结果表明,弧面半径接近工件半径的弧形砧能够有效增大工件整体等效应变,增加动态再结晶体积分数,起到细化晶粒的效果,但该型砧拔长所受载荷较大。
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关键词
弧形砧
拔长
有限元方法
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Keywords
arc anvil
stretching
finite element method
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分类号
O242.21
[理学—计算数学]
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题名Hf-Ir和Zr-Os二元系金属玻璃的结晶行为
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作者
毛勇
高逸群
杨振邦
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机构
中国昆明贵金属研究所
云南民族学院
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出处
《贵金属》
CAS
CSCD
北大核心
1998年第4期14-19,共6页
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文摘
用电弧熔炼锤砧技术,在Hf-Ir和Zr-Os二元合金系中制得新的金属玻璃,其成分范围是:Hf100-XIrX,X=20~30at%;Zr100-XOsX,X=20~30at%。作者用差示扫描量热计(DSC)研究Hf100-XIrX和Zr100-XOsX(X=20、25、30at%)金属玻璃的结晶行为,测定结晶温度、结晶热和结晶激活能,并用X射线衍射技术分析Hf80Ir20和Zr75Os25金属玻璃的结晶相转变过程,分别为:A(非晶)→α-Hf+A′(非晶)→α-Hf+Hf2Ir和A(非晶)→Os4Zr11+A′(非晶)→Os4Zr11+OsZr+α-Zr。
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关键词
Hf-Zr
Zr-Os
金属玻璃
结晶
BAMHA
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Keywords
Hf-Ir, Zr-Os, Metallic glass, arc melting hammer-anvil technique
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分类号
TG146
[金属学及工艺—金属材料]
TG111
[金属学及工艺—物理冶金]
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题名快锻压机弧形砧改造
被引量:1
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作者
邢国海
奚玉刚
邓智辉
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机构
北满特殊钢有限公司
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出处
《大型铸锻件》
2004年第1期42-44,共3页
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文摘
简要介绍了北钢集团快锻压机现状及改造思路。通过对快锻机弧形砧的改造 。
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关键词
快锻机
弧形砧
改造
锻造
效率
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Keywords
Fast Forging Press,arc anvil.
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分类号
TG315.12
[金属学及工艺—金属压力加工]
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题名弧形砧砧型参数对车轴锻件拔长效率的影响
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作者
谭波
易幼平
何海林
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机构
中南大学高性能复杂制造国家重点实验室
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出处
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期5-9,共5页
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基金
国家科技重大专项资助项目(2012ZX04010-081)
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文摘
以不同砧型的弧形砧为研究对象,利用Deform-3D有限元模拟软件对车轴锻件的拔长过程进行了数值模拟研究,分析了不同砧型的弧形砧对拔长效率的影响。研究表明:随着弧形砧的圆弧半径R减小、圆弧所对应的圆心角θ增大,拔长效率增加,所需的最大锻造力也增大。相同工况下,使用带预成形段型弧形砧比使用普通弧形砧对设备的吨位要求更低,且能保持较高的拔长效率,适用范围更广。
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关键词
弧形砧
砧型
拔长
有限元模拟
车轴
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Keywords
arc anvil
anvil type
stretching
finite element simulation
axle
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分类号
TG316.2
[金属学及工艺—金属压力加工]
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题名基于等离子体辅助高温高压合成IrN2纳米颗粒
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作者
张健
林琳
崔啟良
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机构
北华大学理学院
北华大学吉林省木质材料科学与工程重点实验室
吉林大学物理学院超硬材料国家重点实验室
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出处
《吉林师范大学学报(自然科学版)》
2020年第4期16-21,共6页
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基金
吉林省科技发展计划项目(20200403023SF)
吉林省教育厅“十三五”科学技术项目(JJKH20190649KJ,JJKH20190637KJ)
+1 种基金
吉林大学超硬材料国家重点实验室开放课题资助项目(201706)
大学生创新创业训练计划项目(202010201018)。
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文摘
贵金属氮化物因其超高的硬度和独特的电磁学性质而具有重要的理论研究意义和潜在的应用前景,但目前贵金属氮化物只在超高温高压的极端环境下才能合成,制备条件十分苛刻.为解决这一技术瓶颈,本文以制备氮化铱(IrN2)为例,采用直流电弧等离子体放电装置与激光加温金刚石对顶砧相结合的方法,以“两步法”先行制备碳包覆Ir超细纳米颗粒作为前驱体,在5 GPa和1000 K的条件下成功制备IrN2纳米颗粒,为人工合成超硬材料提供了新思路.
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关键词
贵金属氮化物
高温高压
金刚石对顶砧
纳米材料
直流电弧
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Keywords
noble metal nitrides
high temperature and pressure
diamond anvil cell
nanomaterial
direct current arc
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分类号
O469
[理学—凝聚态物理]
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