بررسی تاثیر پارامترهای فرایندی بر توزیع کرنش و تناژ فرایندECAPدر تغییرشکل شدید آلیاژ 2024 آلومینیم با استفاده از شبیه سازی سه بعدی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 787

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES06_289

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1391

Abstract:

در این تحقیق، تاثیرعوامل فرایندی شامل ضریب اصطکاک و شعاع گوشه خارجی، بر توزیع کرنش و تناژ مورد نیاز فرایند اکستروژن آلیاژ 2024 آلومینیم در قالب با کانالهای زاویهدار هم مقطعECAP) با استفاده از شبیه سازی سه بعدی با روش اجزاء محدود توسط نرم افزارABAQUS مورد ارزیابی قرارگرفت. در قالب با زاویه بین دو کانال بمیزان 90 درجه، وابستگی تغییرات کرنش و تناژ فرایند به زوایای گوشه خارجی 0 و10و22/5 37 درجه و ضریب اصطکاک 0و0/05و0/1 تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که مهمترین عامل مؤثر بر توزیع کرنش، زاویه گوشه خارجی در محل تقاطع دو کانال بوده در حالیکه عامل اصلی در افزایش تناژ فرایند، ضریب اصطکاک است. همچنین مشخص گردید که ایجاد ناحیه مرده در گوشه قالب که سبب افت کرنش اعمالی میشود، در حضور اصطکاک کاهش مییابد. هندسه بهینه قالب در انتخاب گوشه خارجی و ضریب اصطکاک مناسب بمنظور کاهش تناژ، یکنواختی در توزیع کرنش معادل و کاهش ناحیه مرده در گوشه قالب، تعیین گردیدند. بمنظور اعتبارسنجی نتایج شبیه سازی از مقایسه نتایج محاسباتی کرنش با نتایج شبیه سازی استفاده شد که نتایج حاصله بطور متوسط با 3 درصد اختلاف از دقت قابل قبولی برخوردار بودند.

Keywords:

فرایندECAP آنالیز اجزاء محدود , توزیع کرنش , اصطکاک , آلیاژ 2024

Authors

محمدحسین گودرزی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران،

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • R.Z. Valiev, R.K. Islamgaliev, I.V. Alexadrov, "Bulk nanostructured materials from ...
  • R.Z. Valiev, T.G. Langdon, "Principles of equal-channel angular pressing as ...
  • K. Nakashima, Z. Horita, M. Nemoto and T.G. Langdon, «Influence ...
  • I. Balasundar, M.S. Rao and T. Raghu, "Equal channel angular ...
  • C.J. Luis-Perez, R. Luri-Irigoyen and D. Gaston-Ochoa, "Finite element modeling ...
  • H.S. Kim, "Finite element analysis of equal channel angular pressing ...
  • H.S. Kim, M.H. Seo, and S.I. Hong, "On the die ...
  • J. Alkorta and J.G. Sevillano, _ comparison of FEM and ...
  • S. L. Semiatin, D. P. Delo and E. B Shell, ...
  • G. Zhao, S. Xu, Y. Luan, Y. Guan, N. Lun ...
  • _ Y.L. Yang and S. Lee, "Finite element analysis of ...
  • M.W. Fu, M.S. Yong, Q. Pei, and H.H. Hng, "Deformation ...
  • W.J. Zhao, H. Ding, Y.P. Ren, S.M. Hao, J. Wang ...
  • J.W. Park and J.Y. uh, "Effect of De Shape on ...
  • J. Maciejewski, H. Kopec and H. Petryk, "Simulations of equal-channel ...
  • S. Dumoulin, H.J. Roven, J.C. Werenskiold and H.S. Valberg, "Finite ...
  • Y.Iwahashi, Wang J, Horita Z, Nemoto M, Langdon T.G, "Principle ...
  • نمایش کامل مراجع