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其中應用廣泛的就是PEP-SET樹脂砂。然而,PEP-SET樹脂砂型粘結劑在鑄造中經受高溫,發生熱分解釋放出氧化性,引起鎂合金熔體在凝固中。反重力鑄造需要鑄件在密閉壓力罐內完成凝固,因此鑄件起燃幾率更大,還可能造成,危害更加嚴重。為了解決PEP-SET樹脂砂鑄造的問題,本文分析了升溫條件對PEP-SET樹脂砂熱解動力學及逸出氣體規律的影響,研究了各系鎂合金在PEP-SET樹脂砂型腔下的氧化行為,提出了熔體表面保護性氧化層的應力破裂機制,明確了鑄件起燃條件與鑄造藝參數之間的。
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撫順AL-6XN不銹鋼板零切AL-6XNSn主要固溶于α2相中,少量固溶于γ相,使合金中γ相含量,α2相體積分數下降。TiAl-xSn(x=0,0.5,1,1.5)合金進行高溫壓縮變形時,合金的屈服強度隨變形溫度的升高、應變速率的而,塑性不斷。Sn元素的添加可以使得相同變形溫度下合金流變應力,這主要是由于Sn元素的固溶強化作用。Sn元素的添加可以高Nb-TiAl合金脆韌轉變溫度,TiAl-OSn合金韌脆轉變溫度為900℃,而TiAl-lSn合金700℃時已出現明顯的流化行為;800℃下,未添加Sn時,合金內僅存在形變孿晶,造成晶體切變量有限,變形量小;添加Sn后合金中變形機制為大量位錯在晶內滑移,孿晶切變作為補充,使變形量。
撫順AL-6XN不銹鋼板零切AL-6XN鑄型的這種變形會影響鑄件內部的應力分布和鑄件的。本文利用ProCAST將鑄型設置為線性,通過改變型殼預熱溫度的模擬了不同型殼預熱溫度下鑄件應力、應變和微觀組織,并與理論相對來判斷使用線性型殼進行模擬時結果的準確性,同時還進行了型殼不同楊氏模量的模擬研究,為后續通過ProCAST研究型殼退讓性做出一些參考。由于抗彎強度常用來表征鑄型的退讓性,因此本文采用在TiAl合金精密鑄造用陶瓷型殼中添加纖維的,研究了不同含量碳纖維和尼龍纖維對型殼不同狀態下抗彎強度的影響。
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撫順AL-6XN不銹鋼板零切然而,在材料T&UT性模量技術研究領域,仍存在一些亟待解決的問題,例如:尚未建立塊體材料、厚壁管材與涂層材料T&UT性模量的評價技術。本文基于相對法技術和材料力學理論,針對以上三種材料制品形式,提出了T&UT性模量,并基于此研究了一些典型程材料性模量—溫度的演變規律及其變化機制。首先,本文利用相對法技術實現了塊體材料T&UT變形的準確測量,繼而實現了塊體材料T&UT模量的評價。i)結合三點彎曲試驗與四點彎曲試驗,提出了相對三點彎曲法與相對四點彎曲法(統稱為撓度修),即將去除下支承輥的梁試樣作為參試樣,利用參試樣的橫梁位移增量扣除試驗機的誤差,然后通過彎曲試樣與參試樣的橫梁位移間接測得梁試樣的真實撓度變形,代入所推導的計算公式可得梁試樣的T&UT性模量。
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AL-6XN不銹鋼板切割AL-6XNAL-6XN有研究人員通過鑄型的退讓性的來鑄件所受應力,鑄件裂紋缺陷。因為TiAl合金原材料和生產成本十分高,采用試錯法是不可行的。利用計算機數值模擬手段精密鑄造藝,可鑄件品質,成本及縮短產品試制周期。本課題利用ProCAST進行TiAl合金熔模鑄造的數值模擬,利用數值模擬結果與實驗結果對,表明通過數值模擬可以很好地TiAl合金凝固缺陷和組織的形成,為鑄造藝的設計提供了理論依據和支撐。為了便于計算,在使用ProCAST進行數值模擬時通常將鑄型的應力類型設置成剛性,而在實際情況下鑄型不可能為剛性,其會隨著鑄件的變形而發生變形。