线性摩擦焊设备测控系统软件设计

来源 :2016陕西省焊接学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:silencegrrr
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以LabVIEW为开发平台设计的线性摩擦焊设备软件测控系统,采用模块化设计思想,运用多线程、事件响应机制及动、静态调用Ⅵ等编程技术,实现了焊接过程的自动控制及焊接过程变量的采集、存储与回放.采用PID闭环控制实现了压力的闭环调节,提高了摩擦压力的稳定性及响应速度.
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基于Johnson-Cook模型,采用ABAQUS软件建立2A12-T4铝合金点焊接头无针搅拌摩擦修复过程的三维热力耦合模型,研究修复过程中的温度场及塑性变形场演变规律.红外测温验证该模型的可靠性.模拟结果表明,旋转速度对修复区温度影响较小,但随旋转速度的增大,等效塑性应变明显增大;下压速度增大,修复区温度和等效塑性应变明显降低;下压量降低,停留阶段修复区的温度和等效塑性应变明显增大.
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利用ANSYS/LS-DYNA软件对TA1/Q345复合板爆炸焊接过程进行了数值模拟.对炸药的不同起爆方式和爆炸工艺参数(炸药厚度、间距)对爆炸焊接质量的影响作了研究.结果表明:炸药在中心引爆方式下比边界引爆方式下能量利用率高,实际生产中采用中心起爆较为合理;在复板厚度和炸药厚度一定的条件下,复板和基板间距≤1.1cm时复合板的结合情况良好:在复板与基板间距和复板厚度一定的条件下,炸药厚度≥3.5
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针对片状偏钨极电弧三维数学模型,模拟得到电弧载流区温度云图和温度分布曲线,模拟结果与试验结果吻合良好,同时对比分析不同片状偏钨极倾角下电弧载流区温度场分布特征,结果表明,片状偏钨极厚度方向温度场对称分布,宽度方向高温区和温度峰值沿电弧运动方向发生偏移;采用较大的片状偏钨极倾角时,钨极对电弧电流的引导作用较强,高温区和温度峰值向放电间隙小的位置偏移;片状偏钨极倾角减小时,电弧运动的惯性后托作用较强,
简单介绍了爆炸焊接的基本原理,对近几年国内外关于爆炸焊接过程及工艺优化等方面的数值模拟研究进展进行了综述.指出对爆炸焊接机理研究、爆炸焊接过程的全面模拟及爆炸焊接窗口仿真系统的开发是有待进一步研究的问题;提出了一些建议,并展望了爆炸焊接数值模拟研究的发展趋势.
采用火焰喷涂通过控制粒子的熔化状态能够沉积制备性能优异的多孔材料.为了揭示颗粒熔化程度对半熔粒子沉积行为及沉积多孔金属材料组织结构的影响,本文采用不同材质的金属Mo和316L粉末,在不同工艺参数条件下沉积多孔金属材料.结果表明:颗粒的熔化程度对粒子的沉积形貌及沉积行为影响显著.粒子的熔化程度是决定火焰喷涂半熔粒子沉积多孔材料孔隙结构的主要因素.粒子的熔化程度与沉积多孔材料的孔隙率呈现一一对应的关系
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