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有限元分析软件交通标志杆

更新时间:2021-08-17 08:19:30 |阅读:|作者:营丹丹

基板越厚,温度降越小,完成的道次比前一道次大。这是因为基材越厚,体积比表面积越大,表面积越小,所以表面热损失小。一些特征点的温降与轧件初始温度的关系如图3-10所示。从图310可以看出,初始温度越高,轧件温降越大,最后成品温降大于成品温降。这是因为轧件随着轧制过程变得越来越薄,所以温度下降增加。利用纵向棒材连轧二维温度场有限元分析软件,对纵向棒材连轧二维温度场进行了模拟计算。结果表明,成品通道的温降高于前一通道,整个肋部段肋部顶部温度较低。纵向筋板连续轧制时,轧件基体厚度越大或初始温度越小,温降越小;轧件衬底的厚度越小或初始温度越大,温度下降越大。因此,对于基材厚度较小的薄产品的轧制,应严格控制加热和系统。这种方法的基本思想是设定工件在某一时刻的形状,在给定的边界条件下,假设运动所允许的速度(或位移)场或静电力所允许的应力场,并把它们写成含有几个待定参数的泛函表达式,从而根据变分原理使泛函最小化。

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通过求这个泛函对这些待定参数的偏导数,使之等于零,就可以得到以这些待定参数为变量的联立方程。这些待定参数可以通过求解方程得到。利用这些参数,可以得到速度(或位移)场或静态许用应力场。给定位移场或速度场,工件的应变场或应变率场可根据几何方程求得。工件的外部尺寸可以通过知道工件边缘点的位移来确定。输出能量参数可以通过平衡外力功(功率)和内力功(功率)得到。用于加工具有流动界面的变形过程(如镦粗圆环和轧制等)。).),中性面位置的坐标可以作为待定参数;如果需要压制条件,与压制相关的因素也可以作为待定参数。利用这种方法,可以分析不随时间变化的变形区形状的稳态变形和随时间变化的变形区形状的非稳态变形。用这种方法分析时,运动许可速度场函数的设置类型和选取的待定参数在求解过程中起着重要作用。20世纪50-60年代,塔尔诺夫斯基解决了参数待定的宽展辊轧制的三维稳态变形问题。

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20世纪70年代,他用类似的方法解决了工字梁、工字梁、角钢等复杂截面的轧制问题。1975年,小林的史朗等人利用希尔(Hi)提出的速度场,取三个待确定的参数(一个用于中性面位置,两个用于宽度函数特性),研究了平辊轧制矩形件的三维变形。轧件展宽、扭矩等参数的计算结果与铅轧制的实测值一致。进入20世纪80年代后,加藤,和典、目内学等进一步扩大了这种方法的应用范围。考虑到矩形件轧制时横截面的弯曲和轧件的鼓形,加藤用五个速度场解决了这个问题,进而解决了线材和角钢的轧制过程。在木材中,UBET(上限元技术)是解决各种金属塑性成形过程的方法之一,包括复杂型钢的轧制过程。有限元分析软件交通标志杆

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