亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        雙金屬復(fù)合管斜軋穿孔過程模擬

        2014-05-12 02:41:38鑫,馬
        天津冶金 2014年5期
        關(guān)鍵詞:有限元變形

        王 鑫,馬 敘

        (1.天津市無縫鋼管廠技術(shù)處,天津 300220;2.天津理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300384)

        雙金屬復(fù)合管斜軋穿孔過程模擬

        王 鑫1,馬 敘2

        (1.天津市無縫鋼管廠技術(shù)處,天津 300220;2.天津理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300384)

        在雙金屬復(fù)合管的斜軋穿孔工藝試制研究階段,利用DEFORM大型有限元模擬、GLEEBLE 熱模擬試驗(yàn)、金相及電鏡分析等方法,采集大量數(shù)據(jù)、照片及模擬過程數(shù)據(jù)對雙金屬穿孔過程進(jìn)行研究,利用計算機(jī)有限元模擬技術(shù)規(guī)避可預(yù)見性缺陷,確定了理想狀態(tài)下最為合理的雙金屬斜軋穿孔工藝參數(shù),降低了研發(fā)成本及風(fēng)險。

        雙金屬;有限元;斜軋穿孔;模擬

        1 引言

        隨著計算機(jī)領(lǐng)域的飛躍式發(fā)展,有限元模擬技術(shù)的支持也逐漸強(qiáng)大,計算機(jī)有限元在各個領(lǐng)域的項(xiàng)目前期分析中發(fā)揮著巨大的作用,通過模擬技術(shù)可以實(shí)際演示出研究體的發(fā)展趨勢以及會產(chǎn)生的結(jié)果和缺陷,降低了新產(chǎn)品研發(fā)的成本及風(fēng)險。

        雙金屬復(fù)合管廣泛應(yīng)用于核電、海底鉆探等有特殊防腐要求的領(lǐng)域,對于雙金屬管生產(chǎn)來說,以離心澆注的方式最為普遍,但也由于這種生產(chǎn)方式,造成了壁厚和長度受到約束。此次準(zhǔn)備對這種空心管坯進(jìn)行斜軋壓延加工,以追求更薄的壁厚及更大的長度。

        穿孔在有限元中是晶格首先被破壞的運(yùn)動,是最容易產(chǎn)生力學(xué)缺陷的過程,也是實(shí)際生產(chǎn)中最容易出現(xiàn)問題的工序,為了尋求最佳的穿孔工藝參數(shù),對前期對穿孔過程的模擬分析也是十分必要的。

        2 研究背景

        2.1 穿孔機(jī)建模

        利用三維建模軟件Pro/E,根據(jù)現(xiàn)場圖紙建模,所建立各工件的三維實(shí)體模型,將實(shí)體模型導(dǎo)入DEFORM有限元分析軟件。設(shè)置模擬條件:雙金屬復(fù)合管內(nèi)外層設(shè)為彈、塑性可加工材料,外管材料管線鋼X52,內(nèi)管不銹鋼316L。模型內(nèi)外管網(wǎng)格劃分30000,軋輥、導(dǎo)板、頂頭為剛性不可壓縮體。

        2.2 研究內(nèi)容

        根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),此次試驗(yàn)需采用了:DEFORM大型有限元模擬;GLEEBLE熱模擬試驗(yàn);金相及電鏡分析。

        研究內(nèi)容包括:X52/316L雙金屬復(fù)合管咬入、穿孔過程有限元模擬分析;穿孔溫度在1 230、1 180、1 160 ℃,變形速率0.01、0.1、1,變形量30%、50%條件下,試樣變形情況;試樣金相分析等。

        3 材料的熱模擬試驗(yàn)[2]

        根據(jù)X52、316L的相圖,以及X52、316L的試驗(yàn)資料,如圖1所示,初步設(shè)置雙金屬復(fù)合管坯的穿孔溫度區(qū)間為1130~1230 ℃、變形量50 %、變形速率0.1,進(jìn)行熱模擬試驗(yàn)。試樣尺寸Φ10×15 mm、X52與316L厚度比3∶1。

        圖1 雙金屬材料的真應(yīng)力-應(yīng)變曲線

        3.1 1 230 ℃熱壓縮試驗(yàn)

        采用GLEEBLE-3500熱模擬試驗(yàn)機(jī)在1 230 ℃溫度下進(jìn)行壓縮試驗(yàn)。熱模擬試驗(yàn)過程中,試樣在設(shè)定溫度1 230 ℃下,就已經(jīng)發(fā)生試樣端部融化現(xiàn)象;開始熱壓縮后,試驗(yàn)機(jī)砧頭與試樣X52一端發(fā)生粘連;低變形速率下,試樣端部出現(xiàn)不均勻飛邊。說明在1 230 ℃下金屬流動性較好,而且由于材質(zhì)的影響可能出現(xiàn)端部融化,在實(shí)際生產(chǎn)中可能造成軋輥粘鋼。斜軋過程金屬流動更難以控制,說明1 230 ℃穿孔不可行。

        3.2 1 180 ℃熱壓縮試驗(yàn)

        根據(jù)現(xiàn)場環(huán)形爐加熱±20 ℃偏差的情況,我們選擇1 180 ℃進(jìn)行第二輪熱壓縮試驗(yàn)。結(jié)果表明:在1 180 ℃-0.01變形速率-50%變形條件下,雙金屬復(fù)合管在端部出現(xiàn)飛邊,軸向不均勻變形出現(xiàn),低變形速率條件下端部金屬橫向流動,影響到變形質(zhì)量;而在1 180 ℃-0.1變形速率-50%變形量情況下,試樣一端變形較大軸向出現(xiàn)明顯鼓形,另一端變形較??;在1 180 ℃-1變形速率-50%變形量,空冷條件下,壓縮試件形狀與-0.1變形速率的試樣相近,但端面形貌相對規(guī)整。

        為分析上述情況,我們將1 180 ℃-0.1變形速率-50%變形量試樣剖開,做斷面分析,發(fā)現(xiàn)壓縮變形主要發(fā)生在金屬體積較大的一端(X52),而另一端金屬體積較?。?16L),而且明顯壓入X52一端;金相照片(X52一端)有焊合疏松孔、有過熱組織出現(xiàn)。說明在1 180 ℃下,雙金屬復(fù)合管坯試樣中X52一側(cè)變形抗力低,加熱溫度過高;而316L一側(cè)變形抗力高,加熱溫度在1 180 ℃下,變形抗力與X52有一定差距,壓縮變形分配不均勻。

        1 180 ℃變形速率0.01~1的應(yīng)力-應(yīng)變[1]數(shù)據(jù),見圖2(a)。表明在大變形速率下,復(fù)合管坯變形抗力明顯提高,上述端面分析也表明在較大變形速率下,斷面變形形狀較為規(guī)整。但在低變形速率下,變形抗力降低明顯,金屬流動性較好,受不規(guī)則變形敏感性高。

        3.3 1 160 ℃熱壓縮試驗(yàn)

        根據(jù)現(xiàn)場情況及金相試驗(yàn),第三輪熱壓縮試驗(yàn)將加熱溫度中心下降,選擇1 160 ℃,考慮到變形抗力增加,選擇降低變形量、變形速率考察雙金屬復(fù)合試樣變形抗力與塑性變形情況。從圖2(b)我們可以看出,試樣變形均勻。熱壓縮效果比較好。

        3.4 穿孔溫度對變形抗力的影響

        考察1 160,1 180,1 230 ℃下,相同變形速率和變形量,溫度對樣件變形抗力的影響。圖2(c)結(jié)果表明,溫度對變形抗力的影響較大。

        圖2 應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖

        3.5 試樣斷面金相分析

        從所有的樣件中選取1 160 ℃-0.1-30%,1 180℃-0.1-50%,1 180 ℃-0.1-30%三個樣件,利用金相顯微鏡和和電鏡觀察其組織形貌。

        3.5.1 金相分析

        放大500倍,從左到右分別為X52、316L和它們界面結(jié)合處的照片,圖3為不同條件下X52與316L后結(jié)合處用王水腐蝕后的金相照片。圖中顏色相對較淺的區(qū)域?yàn)?16L,顏色相對較深的區(qū)域?yàn)閄52,中間是結(jié)合處區(qū)。316L一側(cè)表面光滑,幾乎沒有被腐蝕,左側(cè)的X52表面凸凹不平,發(fā)生了較嚴(yán)重的腐蝕。

        3.5.2 電鏡照片

        由圖4可見,結(jié)合界面無氣孔、裂紋和疏松等缺陷,兩種材料結(jié)合致密,過渡均勻,界面的結(jié)合方式為冶金結(jié)合。

        4 穿孔機(jī)咬入過程[3]模擬及分析

        圖3 不同條件下的金相照片

        圖4 1 160 ℃-0.1-30%電鏡照片

        在DEFORM軟件環(huán)境下,按照實(shí)心管坯咬入的一般情況,設(shè)定穿孔工藝參數(shù)后,雙金屬管坯在后加推力的作用下,自由進(jìn)入軋輥。從不同階段我們可以看到,如果在空心管坯的后面加載推力,而沒有在其側(cè)向?qū)⑵浼s束住,空心管坯隨著軋輥的咬入,出現(xiàn)雙側(cè)大幅擺動,雙金屬管偏離了原來的軌道,不能夠順利咬入。雙金屬復(fù)合空心管坯在咬入過程中,空心管坯同軋輥接觸后變形較大,接觸面較實(shí)心坯大大增加,在摩擦力作用下發(fā)生大幅擺動。同時接合面承受較大的剪切力,在其附近發(fā)生裂紋,而后擴(kuò)展形成一個較大的內(nèi)部撕裂區(qū),接近實(shí)心坯穿孔變形過程。

        參考上面模擬的結(jié)果,在下面的模擬中采取兩項(xiàng)措施:在雙金屬圓管進(jìn)入軋輥之前,增加了4個限位塊(即對應(yīng)實(shí)際設(shè)備的穿孔導(dǎo)咀),起到夾持導(dǎo)向作用,避免防止雙金屬管咬入前產(chǎn)生偏移,頂頭不能順利對中;對輾軋角作適當(dāng)調(diào)整,避免咬入變形過程中出現(xiàn)較大的接觸變形。

        采取上述措施后,管坯順利咬入,雙金屬復(fù)合管坯接觸面沒有發(fā)生撕裂。

        1 180 ℃,變形量50%,變形速率不低于0.1條件下模擬雙金屬管穿孔。我們從圖5(a)中發(fā)現(xiàn),由于此溫度下X52流動性[4]較好,復(fù)合管表層發(fā)生不規(guī)則變形,而內(nèi)層變形較好;圖5(b)證明了這一點(diǎn)。

        在考察上下軋輥和頂頭分別在Y和Z方向的受力分析圖[5],即圖6表明,在管坯與頂頭接觸后,力值變化幅度較大,造成管坯不均勻變形。

        圖5 網(wǎng)格變形及應(yīng)力應(yīng)變圖

        5 穿孔過程優(yōu)化

        為了更接近實(shí)際,得到更好的分析效果,加大管坯長度,溫度修正為1 160 ℃,變形量30%,變形速率不低于0.1條件下繼續(xù)模擬,如圖7所示,咬入階段變形較好。

        圖7 軋輥及頂頭載荷圖

        6 結(jié)論

        通過對雙金屬內(nèi)外層材料的金相組織分析、熱模擬試驗(yàn)、穿孔過程模擬的邊界條件修訂,最終得出如下結(jié)論:1 140~1 180 ℃為可選加工溫度范圍;變形量視穿孔溫度,應(yīng)小于50%;變形速率不低于0.1%;工藝參數(shù)選取應(yīng)注意加大內(nèi)層金屬變形,使內(nèi)外層金屬變形相匹配。

        之后將運(yùn)用模擬出來的結(jié)果來指導(dǎo)實(shí)際的生產(chǎn)軋制,同時總結(jié)實(shí)際生產(chǎn)反饋的數(shù)據(jù)來修改模擬過程的邊界條件,使模擬過程更為精準(zhǔn)且接近實(shí)際,更好地應(yīng)用于無縫鋼管領(lǐng)域的研發(fā)。

        [1] 雙遠(yuǎn)華,賴明道,張中元.鋼管斜軋過程應(yīng)力應(yīng)變與溫度耦合模擬分析[J].鍛壓技術(shù),2003(6):36-40.

        [2] 陸璐,王輔忠,朱亞光,等.鋼管穿孔過程的三維熱力耦合模擬[J].工程材料,2010(3):66-73.

        [3] 劉光宇,虞躍生,萬賢毅.計算機(jī)模擬技術(shù)在金屬塑性成形中的應(yīng)用[J].汽車科技,2000(6):34-37.

        [4] 雙遠(yuǎn)華,賴明道,張中元.斜軋穿孔過程金屬流動的有限元模擬[J].機(jī)械工程學(xué)報,2004(3):140-149.

        [5] 衛(wèi)原平,彭穎紅,阮雪榆.金屬塑性成形過程的計算機(jī)模擬系統(tǒng)[J].上海交通大學(xué)學(xué)報,1996,30(3):132-137.

        Simulation on Cross Piercing Process of Bimetal Composite Pipe

        WANG Xin1and MA Xu2
        (1.Technology Division of Tianjin Seamless Steel Pipe Plant, Tianjin 300220, China; 2.School of Materials Science and Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

        During the development of the cross piercing process of bimetal composite pipe, methods of DEFORM, a large finite element simulation method, GLEEBLE heat simulation experiment, metallographic inspection and electronic microscopy analysis are utilized to collect a substantial amount data, pictures and simulation process data so as to study the piercing process of bimetal pipe. The utilization of computerized finite element simulation technology avoids foreseeable defects, determines the most reasonable parameters of bimetal cross piercing process at ideal state and reduces the cost and risk of research and development.

        bimetal; finite element; cross piercing; simulation

        10.3969/j.issn.1006-110X.2014.05.008

        2014-06-12

        2014-07-05

        王鑫 (1983—),男,碩士,工程師,主要負(fù)責(zé)現(xiàn)有工藝的改進(jìn)和實(shí)施,項(xiàng)目改造及工藝相關(guān)設(shè)計,新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)試制等工作。

        猜你喜歡
        有限元變形
        談詩的變形
        中華詩詞(2020年1期)2020-09-21 09:24:52
        新型有機(jī)玻璃在站臺門的應(yīng)用及有限元分析
        基于有限元的深孔鏜削仿真及分析
        基于有限元模型對踝模擬扭傷機(jī)制的探討
        “我”的變形計
        變形巧算
        例談拼圖與整式變形
        會變形的餅
        磨削淬硬殘余應(yīng)力的有限元分析
        基于SolidWorks的吸嘴支撐臂有限元分析
        亚洲熟妇av一区二区在线观看| 欧美精品久久久久久久久| 无码免费午夜福利片在线| 手机在线国产福利av| 亚洲线精品一区二区三区| 中文字幕人妻熟女人妻洋洋| 最新精品国偷自产在线婷婷| 国产午夜精品av一区二区三| 女优av一区二区三区| 中文成人无码精品久久久不卡| 亚洲区日韩精品中文字幕| 久久精品国产亚洲av试看| 久久久久成人精品免费播放动漫| 无遮无挡爽爽免费视频| 中文字幕亚洲人妻系列| 国产中文字幕亚洲国产| 亚洲精品天天影视综合网| 亚洲综合无码一区二区三区| 亚洲一区不卡在线导航| 亚洲一区二区国产一区| 国产精品激情| 免费成人福利视频| 天天综合色中文字幕在线视频| 最新欧美精品一区二区三区| 国产人妻精品一区二区三区不卡| 国产成人无精品久久久| 丰满老熟女性生活视频| 热久久美女精品天天吊色| 国产精品露脸张开双腿| 一区二区亚洲精美视频| 十八禁视频在线观看免费无码无遮挡骂过 | 国产成人综合亚洲国产 | 青青草精品在线免费观看| 免费观看a级毛片| 欧洲-级毛片内射| 99热久久只有这里是精品| av日韩一区二区三区四区| 国产美女久久精品香蕉69| 欧美zozo另类人禽交| 日本一二三区免费在线| 久久久久亚洲av片无码下载蜜桃|