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1蛇形热轧中轧制参数对7075铝合金厚板变形分布的影响(英文)显示文摘介绍了蛇形轧制的实现方式。运用数值模拟方法,在Deform 3D上分析单道次轧制过程中蛇形轧制和对称轧制7075铝合金厚板的流动速度及应力应变分布情况,分析异速比、上下轧辊错位量和压下量对蛇形轧制变形区内轧板等效应变和剪切应变的影响规律。结果表明:蛇形轧制中,由于下辊速度快,轧板下层金属流动比上层快,蛇形轧制中轧板下层等效变形大于上层,且随着异速比的增大,上下层金属变形差距增大;对称轧制中厚板心部的剪切应变几乎为0,蛇形轧制中由于有'搓轧区'的存在,厚板心部的剪切应变远大于对称轧制的,且随着异速比的增加和错位量的增加,轧板心部的剪切变形增大。这种附加的剪切变形有利于使变形向厚板心部渗透,从而改善厚板高向变形的不均匀性。张涛 吴运新 龚海 郑细昭 蒋绍松 2014Transactions of Nonferrous Metals Society of China2014,24,7:9
2基于多因素混合模型的运营期群桩轴力预测显示文摘结合桥梁深水群桩基础在运营期间的受力特征,研究了深水群桩基础基桩轴力混合模型的一般原理.提出了基于多种环境因素影响下群桩基础监测数据的运营期混合模型,利用有限元模拟与PSO-SVM统计方法在苏通大桥群桩基础中实现了混合模型的构建.为了方便比较,建立了径向基函数(RBF)人工神经网络模型,对比了混合模型与RBF模型的预测结果.研究表明,混合模型预测精度较高,在受力情况不同的3根基桩上都有较为稳健的预测能力,具有较强的泛化能力,混合模型可适用于深水群桩基础运营期轴力的预测.陈志坚 黄伟杰 2016湖南大学学报(自然科学版)2016,43,3:1
3热压缩过程塑性流变应力线性模型的建立显示文摘利用GLEEBLE-1500热模拟机对GCr15钢进行应变速率为0.1~5/s和变形温度为1123~1373 K的单道次热压缩试验,分析塑性流变应力σ与变形温度、应变速率和应变量之间的关系,提出了与lnσ呈线性关系的基本因子的概念,并考虑基本因子间的交互作用,通过多元线性叠加的方法,建立了包含变形温度、应变速率和应变量的塑性流变应力线性模型,并衍生出应变速率敏感性指数和变形激活能的计算式,以及应力-应变曲线的拟合方程。计算结果表明:对试验钢,塑性流变应力的预测误差均在±12 MPa之内,且在±6 MPa之内的分数为89.7%;应变速率敏感性指数在0.09~0.27之间,且随应变量增加有先增大后减小再增大的变化趋势,随变形温度增大而增大,其与变形激活能的倒数几乎呈线性变化;应力-应变曲线拟合方程的构造形式不仅适用于试验钢,而且适用于不同金属材料的多种类型的应力-应变曲线。因此,尽管流变应力模型繁多,但线性模型的提出仍是一项有益工作。彭宁琦 周文浩 张成元 2022金属材料与冶金工程2022,,2:0
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