ECAP 的工作原理:
将横截面尺寸与模具通道尺寸几乎相等的块体材料放入润滑良好的通道入口,在外加载荷的作用下,试样被压入2 通道的交截处时,试样内部发生近似理想的纯剪切变形。 由于挤压前后试样的截面形状和面积不发生改变,故多道次挤压可以获得相当大的累计应变量。根据相邻挤压道次间试样相对于模具的轴向旋转方向和角度的不同,ECAP 的工艺路线可分为3 种,即路线 A、 B、 C;根据旋转方向的不同,路线 B 又细分为 Ba 和Bc。
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等通道转角挤压是将多晶试样压入一个特别设计的模具中以实现大变形量的剪切变形工艺,主要通过变形过程中的近乎纯剪切作用,使材料的晶粒得到细化, 从而材料的机械和物理性能得到显著改善。ECA P 是一种有效的制备超细晶材料的方法。
它具有以下优点: 与蒸发凝聚-原位冷压成形法、 高能球磨法、 非晶晶化法等制备超细晶材料的方法相比, ECAP避免了研磨中可能带入的杂质以及超细微粉冷压合成法制备的超细晶材料中存在的大量的微空隙,是制备三维大尺寸的致密超细晶块体材料的有效工艺,具有很大的工业应用潜力;与传统的金属材料塑性加工工艺相比, 由于变形过程中不改变材料的横截面面积和截面形状,故只需较低的工作压力,实现材料的反复定向、 均匀剪切变形, 在特别大的变形量下使材料获得均匀、 显著细化的晶粒组织。目前一些学者利用该方法已对有色金属、 钢铁等材料进行了大量的性能及组织研究、 并且进行了计算机模拟和理论分析研究等工作。
等通道转角挤压法首先由Segal 和他的合作者在20 世纪七、 八十年代提出,但直到20 世纪90 年代Valiev 等人利用该技术获得了具有亚微米级晶粒尺寸的铝合金超细晶组织, 才逐渐掀起了世界范围内材料研究者对 ECAP 细化材料组织的研究热潮.时至今日, 人们已经对包括纯金属、 单相合金、多相合金和金属基复合材料等在内的多种材料进行了ECAP 组织细化研究并获得了良好的效果。 目前,该技术正在向工业化应用方向发展,如用于加工航空领域的高钛合金螺纹件和汽车领域的内燃机活塞等。另外,大塑性变形后材料的磁滞性提高,有望将ECAP 法用于生产硬磁材料。
转角加角筋
点击单构件-----构件管理-----其它----添加构件----确定-----在筋号栏输入1----直径栏选择8----级别栏选择HPB300-----图号选择488----在图形输入2000---...
梁转角问题
你要补画梁的中心轴线画出来的梁才是正确的,,这样画出来的梁计算出来量会少的,补画轴线后要在梁属性里将梁定义为轴线居中,比如梁宽300,就设置轴线距左边线150,然后可以用移动功能使其居中。
转角窗,转角墙合并
窗只存在扣减关系,按以上专家的说法画也可以,分开画成等面积的两个窗也可以,只要扣掉那部分的面积就行了,自己习惯那种做法就选哪种
图元转角问题
墙体绘制时转角处没有实体墙影响墙体的工程量吗?在女儿墙转角处没有实体墙的上绘制不了压顶 会影响到压顶的工程量吗?求解 答:你好: 1、转角处不影响工程量。墙体计算规则是中线到中线计算长度,不是满外。 ...
转角绘图问题
答:在绘图时图形转角的地方不能闭合形成一个缺角这是软件设置的问题,你只要把图元画到垂直构件的中心线即可,软件对于缺角部份的工程量是不会少的,你大胆放心的使用。
瑞巧转角夹头瑞巧磁力转角夹头瑞巧工具转角器,转角夹头用于旋紧和钻孔的转交夹头。适用于电钻或电池驱动的钻孔机。高质量,带有握手柄,结构紧凑小巧,1/4" 磁力钻头套,带快速更换钻头卡盘。
【瑞巧转角器转交夹头】产品特点
瑞巧转角夹头Angled Drilling attachment Gear06149000特殊硬化处理钢,承受57Nm扭矩与2000rpm的转速,安全牢固且360°无极调节的手柄。可根据工作需要调节最佳状态。特别适用于狭窄和难以接近的部位。利用磁力作用使螺纹安全紧固。适用于所有标准的钻头和使用C6.3和E6.3钻头套的钻头。
夹头:为1/4"E6.3,六角。
尺寸:(165*35*50mm)
瑞巧特转角夹头Angled Gear Wibos 初级金属07139207适用于旋紧螺纹和钻孔,最大可承受11Nm扭矩和400rmb转速(不适合使用在大型机器上),特别在难以到达的部位发挥重要作用。
夹头:6.0,六角。
尺寸:LXWXH (130*25*30mm)
一种沙发转角器。该转角器中有下座板,与下座板铰接的含支架轴的上座板,一端铰接在下座板上的含空心槽和与支架轴配合的转角齿及撞部的撑架,位于撑架空心槽中的可转动的且一端上有与转角齿和支架轴配合的复位齿的复位舌,一端铰接在下座板上的拉簧的另一端连接在撑架上。该转角器结构简单、紧凑,定位合理,体积小,成本低,使用方便,可克服已有转角器硌人的缺点,安全。
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