【摘 要】
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利用增量式PID控制算法和有限元模拟相结合的方法,研究复杂空心铝型材的等温挤压过程。以最大挤压力和生产效率确定挤压速度范围。以二次相的较优固溶温度为目标温度,获得实现等温挤压的挤压速度−行程曲线。研究结果表明:在常规等速挤压过程中,随着挤压行程的增加,型材出模口横截面的平均温度先迅速升高后缓慢上升。随着挤压速度的增加,沿挤压方向的型材出模口温差增大。采用变化的挤压速度曲线,沿出模口挤压方向的前后温差约为6.9℃,挤压过程中塑性变形和摩擦所产生的热量与工件向挤压筒、分流模和外部环境传递的热量达到平衡。
【机 构】
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湖南工业职业技术学院机械工程学院,南华大学机械工程学院
【基金项目】
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the financial supports from the National Natural Science Foundation of China(No.52005244),the Scientific Research Fund of Hunan Provincial Education Department,China(Nos.18B285,18B552),the Natural Sci
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利用增量式PID控制算法和有限元模拟相结合的方法,研究复杂空心铝型材的等温挤压过程。以最大挤压力和生产效率确定挤压速度范围。以二次相的较优固溶温度为目标温度,获得实现等温挤压的挤压速度−行程曲线。研究结果表明:在常规等速挤压过程中,随着挤压行程的增加,型材出模口横截面的平均温度先迅速升高后缓慢上升。随着挤压速度的增加,沿挤压方向的型材出模口温差增大。采用变化的挤压速度曲线,沿出模口挤压方向的前后温差约为6.9℃,挤压过程中塑性变形和摩擦所产生的热量与工件向挤压筒、分流模和外部环境传递的热量达到平衡。
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