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等通道轉角模具內有兩個截面相等,以一定角度相交且連接的通道,兩通道的內交角為中,外界弧角為甲。在等通道轉角過程中,與模具中的通道尺寸緊密配合并與模具壁潤滑良好的試樣在沖頭的壓力的作用下向下,當經(jīng)過兩通道的交截處時,試樣產(chǎn)生近似理想的剪切變形。 由于不改變材料的橫截面形狀和面積,故反復可使各次變形的應變量累積迭加而達到相當大的總應變量.在試樣與模具壁潤滑的條件下,等通道轉角產(chǎn)生的總應變量取決于N、兩通道的內角中和外接弧角w的大小互。 Iwahashi等學者對總應變量的計算提出了以下的公式:根據(jù)相鄰道次間試樣相對于模具的軸向方向和角度的區(qū)別,等通道轉角的工藝路線主要分為四種,即A(試樣不)、BA(試樣90°,方向交替改變)、B。(90°,方向不改變)、C(試樣180°)。 四種工藝路線如圖1,2所示。等通道轉角的溫度是一個重要的工藝參數(shù)。當溫度升高,原子具有的內能升高,原子的熱運動就越激烈,變形后處于不的高自由能狀態(tài)的金屬向變形前低能狀態(tài)回復的趨勢就越來越大。
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電化學沉積陶瓷膜在難氧化鋁合金的研究方面取得了一些進展,但仍存在很多限制因素,如電源設備投資大,氧化電流大,氧化時間較難控制等。并詳細研究了電解工藝參數(shù)對膜層性能的影響,同時通過SEM,XRD,EDS等表面分析分析和研究了膜層的形貌、成份和結構。 研究工作在電化學沉積陶瓷膜基礎上,保留了膜層優(yōu)異的性能,克服了其在電源設備、自動控制及能耗成本方面的不足。施壓方式從較高直流或非連續(xù)陽極電壓變更為濾波直流電壓,電壓也從高達幾百伏降至了50V左右,大大降低了能耗,自動控制及生產(chǎn)性進一步。 本研究選用了、硼酸及磺基水楊酸三種主要氧化電解質,并配以成膜促進劑和成膜添加劑,組成復合電解液。將鋁及其合金材料置于此種復合電解液中,采用濾波直流電壓方式,對其進行陽極化處理,可在鋁及其合金表面形成一層、灰色或香檳色系的陽極氧化膜。 氧化膜具有優(yōu)異的耐腐蝕性能和裝飾性能,且具備很好的陶瓷光澤。詳細研究了該工藝的陽極氧化特征、電解液組分以及工藝參數(shù)對膜層性能的影響。并采用了電子掃描顯微鏡(SEM)分析了膜層的微觀形貌。本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。
鑄軋機可直接由鋁水生產(chǎn)出5一12mm厚的鋁板卷材,大大降低了鋁板的生產(chǎn)成本。但受鑄軋機冷卻區(qū)域長度和冷卻強度有限缺陷的限制,鑄軋工藝生產(chǎn)的材料范圍較窄、熱變形量小、深沖性不好、箔材軋制時易斷帶、產(chǎn)量低,這些問題限制了鑄軋工藝的發(fā)展。 1951年美國亨特、道格拉斯(Hunter,Douglas)將式雙輥鑄軋機用于鋁板壞的生產(chǎn),創(chuàng)立了鑄軋工藝。因式鑄軋機供料嘴安裝十分不便,1962提出了鑄軋輥中心線與水平線成15。夾角的傾斜式鑄軋機,繼而法國的斯卡爾(Scal)研制出稱之為3C法(ContinuousCasterBetweenCylinders)的雙輥水平式鑄軋機,進一步完善了鑄軋工藝。 本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。 鋁板廠家的連鑄連軋工藝將金屬鋁液引人一對水外冷循環(huán)式鋼帶(包括履帶),直接鑄造成20一30mm厚的鋁板,再由后部1一3個機架軋制成鋁卷材的方法,叫做連鑄連軋工藝。它生產(chǎn)的材料范圍與熱軋接近,產(chǎn)品性能優(yōu)于鑄軋板,但較熱軋板差。
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