国产精品一区二区三区四区_99爱在线视频_三级av网站_午夜精品一区_精品国产免费一区二区三区演员表_亚洲精品一区在线观看

技術文章您現在的位置:首頁 > 技術文章 > 陶瓷粉末冷等靜壓成形密度分析
陶瓷粉末冷等靜壓成形密度分析
更新時間:2016-06-03   點擊次數:3813次

分布情況,分析了陶瓷粉末成形件出現密度不均現象的原因。研究結果有助于對等靜壓工藝進行優化設計。
   1前言粉末等靜壓成形過程是一個非常復雜的成形過程,涉及到許多過程參數,例如粉末材料的各種組元、含量,模具的種類、形狀,加工溫度、濕度、壓力等。 在進行解析時還要考慮以下多方面因素的影響:1)粉末材料含有一定孔隙,是一個非連續體需要以各個顆粒之間的變形以及各顆粒之間的協調關系來研究其整體變 形,還要考慮粉末材料對溫度、應變速率存在敏感性的特點;2)工件、模具的復雜形狀、幾何尺寸;3)摩擦邊界條件;4)有限變形等方面的因素。因此,難于 用理論解析方法來對粉末等靜壓成形過程求解。目前在實際生產應用當中,一般都采用反復試驗的方法來確定模具尺寸。這種方法不僅不能保證等靜壓坯料的質量, 而且還存在著模具設計周期長、產品尺寸精度差以及密度不均等問題,消耗了大量的人力、物力和時間。
  因此采用計算機有限元法模擬粉末冶金零件等靜壓成形過程就成為了一種快速有效的設計方法。
  通過有限元模擬,可以給出成形過程中粉末坯料幾何形狀、應力應變場、密度分布等數據,并據此分析出現質量缺陷的原因,從而能及時改進加工過程,快速有效地確定模具的zui終理想形狀,達到提高生產效率,降低成本的目的。
  本文主要對陶瓷粉末件的冷等靜壓(CIP)成形過程進行分析討論。
  2解析模型的建立2.1有限元模擬技術問題本解析的研究對象為如所示的陶瓷粉末成形件,外層是橡膠模具、中間是陶瓷粉末坯料、里層是芯棒。由于載荷和形狀的對稱性,將陶瓷粉末件的成形過程簡化為一個典型的軸對稱問題。
   中部K域頂部區域芯棒粉體橡膠模具陶瓷粉末成形件的幾何模型陶瓷粉末件的冷等靜壓(cip)成形過程,具有幾何非線性、材料非線性、邊界條件非線性等特 點,因而在此采用了增量非線性有限元對非線性代數方程組進行迭代求解以滿足每步結束時的平衡方程,迭代方法采用了全牛頓一拉夫森法。
  在幾何非線性方面,從大位移以及大應變角度來對陶瓷粉末件冷等靜壓成形過程進行分析,并采用更新的拉格朗日方法來描述坐標系。
   在邊界條件非線性方面,由于在加壓變形過程中粉體與橡膠模具的接觸和相互間的摩擦起著重要作用,其接觸約束通過直接約束法來施加。同時考慮到了加載方向 隨結構變化而變化的外力的影響。2.2材料模型粉末材料是由大量顆粒構成的,每一個顆粒均可以視為*致密體其變形行為可以用傳統的塑性力學來描述。但是 由這些顆粒所組成的粉末材料坯體含有一定的孔隙,是一個非連續體。這種非連續體的變形是一個非常復雜的過程,等靜壓力影響粉末材料的屈服。因此,粉末材料 的屈服準則需要考慮如下兩個問題:粉末材料在塑性變形時的體積(密度)變化;粉末材料的屈服應力與相對密度有關系,相對密度越大,變形所需的應力也越大。
   從八十年代中期開始,對粉末材料的屈服準則進行了一系列的研究工作。尤其是近年來,隨著粉末成形數值模擬技術的發展,粉末材料屈服準則的研究引起了人們 的重視。許多學者提出了如式(1)的粉末材料成形條件式1靜水壓力對粉體成形的影響,并且均可以用如下的一個通式來表示,即一YP為材料常數,為相對密度 的函數;m為等靜壓力;粉末材料的屈服應力0S與不可壓縮材料的屈服應力00之間的關系可由下式給出,即在0S中包括粉末顆粒間的表面摩擦狀態、粉體的破 壞等因素的影響,因此0S隨相對密度的變化而不斷變化。而03不隨相對密度而變化本文研究對象為陶瓷粉末材料的參數Y卩、n0與其種類有關,目前這些參 數還不能從理論上給出,只能通過:其中:CH)為材料常數,具體取值為陶瓷粉末成形件CIP成形后頂部相對密度分布的模擬結果。可以看出,芯棒頂部倒角處 的相對密度較小,zui小值只有0.661其他區域的相對密度較大,一般達到0.885.由此可見,通過有限元模擬可以清楚地了解到相對密度的分布情況,從而 發現產生密度缺陷的原因。
  陶瓷粉末成形件頂部相對密度分布3.2陶瓷粉末流動情況所示為成形過程中陶瓷粉末顆粒流動情況。由于陶瓷粉末坯料帶 傾斜端面,在壓制時壓制方向與傾斜端面不垂直,從而使粉體顆粒產生側向移動,并引發剪應力作用,因此形成低密度區域。從所示的頂部粉體顆粒流動情況可以發 現,在頂部A區、B區部位粉體顆粒的流動緩慢,且相鄰顆粒之間的流動不協調,其位移行程有明顯差異,相鄰顆粒之間的變形不一致、不協調,存在明顯的難變形 區域,變形受到阻礙作用,從而產生了低密度現象。其原因主要在于模具形狀的影響,即變形區對粉體的變形與流動有阻礙作用。
  3.3相對密度變化規律為成形過程中陶瓷粉末件密度變化情況,其中,頂部節點和中部節點的位置分別位于所示的頂部低密度區域和中部正常密度區域。
  從中可以看出,模具形狀對陶瓷粉末成形件的壓密效果有極大影響。
   中部節點位于粉末成形件中部,變形時受模具形狀影響較小,因而變形均勻,致密效果良好,相對密度從0.45增至0.88.頂部節點位于頂部芯棒倒角處低 密度區域,變形時受模具形狀影響較大,因而變形不均勻,致密效果較差,密度僅從0.45增加到0.66左右。并且,從圖中可以看出,頂部低密度區域處的粉 體在成形過程初期的致密行為良好,比位于中部的粉體更易于變形,但在成形過程中間密度反而開始降低,從0.70下降到0.66左右。
  在成形過 程初期粉體處于疏松狀態,各部分均容易發生變形。并且位于產品頂部的粉體顆粒此時處于較佳的三向壓應力狀態,比位于中部的粉體更易于變形,因而致密效果更 佳。但在成形過程中期,由于受芯棒形狀的影響,與型芯相接觸部位的變形受阻,因而壓密效果變差,同時由于在頂部低密度區域外圍的粉體顆粒仍繼續運動變形, 并繼續壓密,因此就在兩者之間產生滑動,出現“搓揉”現象,從而造成該部位密度持續下降,形成了一個低密度區域。
  從以上分析可以清晰地看出, 陶瓷粉末件的幾何形狀尺寸、模具形狀對密度分布有很大影響,該陶瓷粉末成形件的長寬比大,尺寸變化大,壓制時易出現局部區域應力集中現象,變形不易進行, 從而出現低密度區域。同時,由于粉末件坯料帶傾斜端面,在壓制成形時壓制方向與傾斜端面不垂直,使得粉體顆粒產生側向移動,從而造成低密度區域的形成。本 研究有助于對模具形狀提出改進方案,以提高陶瓷粉末成形件的使用壽命。
  4結論通過模擬發現芯棒頂部倒角處粉末材料的相對密度zui小為0.661,其他區域的相對密度較大,達到0.885.說明陶瓷粉末件的幾何形狀尺寸、模具形狀對低密度區域的形成有極大影響。
  由于陶瓷粉末坯料帶傾斜端面,在壓制成形時壓制方向與傾斜端面不垂直,易出現局部區域應力集中現象,變形不易進行,從而使粉體顆粒產生側向移動,并引發剪應力作用,因此形成低密度區域。

廈門易仕特儀器有限公司

廈門易仕特儀器有限公司

工廠地址:福建省廈門市同安區西柯鎮美人山中路288號廠房

©2019 版權所有:廈門易仕特儀器有限公司  備案號:閩ICP備16009010號-4  總訪問量:415560  站點地圖  技術支持:化工儀器網  管理登陸

国产精品一区二区三区四区_99爱在线视频_三级av网站_午夜精品一区_精品国产免费一区二区三区演员表_亚洲精品一区在线观看
  • <center id="k88e4"><acronym id="k88e4"></acronym></center>
  • <dl id="k88e4"></dl>
    <button id="k88e4"><pre id="k88e4"></pre></button>
    <center id="k88e4"></center>
    <rt id="k88e4"></rt>
    <center id="k88e4"></center>
    <rt id="k88e4"><acronym id="k88e4"></acronym></rt><li id="k88e4"></li>
    国产一区二区三区免费不卡 | 欧美综合二区| 午夜欧美性电影| 国产精品免费在线 | 青青草久久网络| 久久亚洲精选| 亚洲伊人观看| 亚洲精品中文字幕在线| 国产精品99一区二区| 日本福利一区二区三区| 国产一区自拍视频| 成人免费视频观看视频| 久久一区二区三区av| 中文精品视频| 正在播放亚洲| 亚洲影院在线| 久热国产精品| 高清av免费一区中文字幕| 久久精品日韩| 久久亚洲色图| 国严精品久久久久久亚洲影视 | 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 午夜精品电影在线观看| 日本在线播放不卡| 亚洲欧洲日韩精品| 在线观看日韩羞羞视频| 欧美粗暴jizz性欧美20| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 精品99视频| 国产日韩一区二区三区| 亚洲一区中文| 国产精品国产一区二区| 久久成人资源| 亚洲视频精品一区| 黄色精品一区| 国产精品亚洲综合| av激情久久| 日韩高清dvd| 国产一区免费视频| 国产日韩一区| 极品尤物一区二区三区| 日韩欧美一区二区三区四区五区| 亚洲人体一区| 亚洲毛片网站| 国产高清在线一区| 日韩精品欧美在线| 国产精品swag| 久久这里只有| 日本一区二区高清视频| 影音先锋久久精品| 成人自拍视频网站| 一本一道久久a久久精品综合 | 激情小说综合区| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 亚洲经典自拍| 国产精品二区在线| 欧美精品二区| 不卡视频一区| 中文字幕中文字幕在线中一区高清 | 精品卡一卡二| 国产一区二区三区四区hd| 美女精品在线观看| 亚洲精品一区二区三区av| 一区二区国产在线观看| 欧美日韩国产三区| 91久久黄色| 欧美精品免费观看二区| 在线亚洲精品| 亚洲电影网站| 国产精品高清一区二区三区| 欧美freesex交免费视频| 久久综合福利| 午夜视频久久久| 精品91免费| 亚洲免费激情| 亚洲视频在线观看日本a| 久久久精品五月天| 欧美日韩国产欧| 免费一区二区三区| 久久精品一区二区国产| 欧美freesex交免费视频| 国产高清精品一区| 国产一区成人| 欧美成人一品| 免费看成人午夜电影| 美女爽到呻吟久久久久| 欧美三级不卡| 日本一区二区三区四区高清视频 | 91九色露脸| 欧美日韩国产色综合一二三四| 黄色国产精品一区二区三区| 午夜一级久久| 亚洲国产高清一区| 亚洲福利av在线| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 91精品国产高清久久久久久91裸体| 很黄很黄激情成人| 艳色歌舞团一区二区三区| 精品视频一区二区| 国产精品日本一区二区| 国产精品区一区| 伊甸园精品99久久久久久| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演 | 一区二区三区四区五区视频| 久久久99爱| 国产精品久久久对白| 久久久999| 午夜一区二区三区不卡视频| 妖精视频成人观看www| 欧美日韩喷水| 欧美三区在线| 亚洲图色在线| 亚洲精选久久| 在线综合视频| 久久精品日韩欧美| 99影视tv| 国产一区二区三区四区五区在线| 99re在线观看视频| 成人在线视频电影| 久久精品aaaaaa毛片| 国产综合18久久久久久| 免费av一区二区三区| 欧美色欧美亚洲另类七区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区激情在线 | 精品卡一卡二| 奇米影视首页 狠狠色丁香婷婷久久综合 | 国产亚洲一区二区三区在线播放 | 欧美日韩一区二区三区在线观看免| 欧美日韩国内| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲精一区二区三区| 亚洲免费在线| 动漫3d精品一区二区三区| 国外成人在线视频网站| 日本视频一区二区不卡| 欧美日韩一区在线视频| 亚洲免费不卡| av蓝导航精品导航| 日韩国产欧美一区| 欧美午夜精品| 久久av一区| 欧美一区二区三区在线免费观看| 日韩久久久久久久| 韩国一区二区三区美女美女秀| 在线亚洲精品| 国产偷久久久精品专区| 正在播放一区二区三区| 亚洲三级影院| 精品国产一区二区三区麻豆小说| 手机看片福利永久国产日韩| 在线日韩av| 国产精品国产一区二区| 欧美一区二区视频在线| 国产精品美女诱惑| 欧美精品一区三区在线观看| 欧美日韩少妇| 波多野结衣久草一区| 999国产在线| 国产精品乱子乱xxxx| 高清视频一区| 欧美日韩午夜| 亚洲视频精品一区| 国产精品免费一区二区三区观看 | 亚洲国产日韩欧美| 国产精品大全| 激情欧美一区| 好吊妞www.84com只有这里才有精品| 综合久久国产| 999在线观看免费大全电视剧| 亚洲欧美日本国产有色| 亚洲专区欧美专区| 亚洲国产一区二区三区在线 | 国产精品豆花视频| 国产一区免费| 99视频日韩| 婷婷精品国产一区二区三区日韩| 亚洲在线黄色| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 欧美久久久久| 日韩欧美精品一区二区三区经典| 国产精品久久九九| 欧美a级片一区| 日本一区精品| 国产伦精品一区二区三区照片| 亚洲久久视频| 欧美日韩国内| 日韩免费三级| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 国产精品一卡| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频| 国产伦视频一区二区三区| 中国女人久久久| 国产一区二区在线观看免费播放| 日韩av一级大片| 欧美 日韩 国产在线| 国产精品久久7| 久久午夜电影| 久久综合福利|