铝合焊接性能分析与工艺研究
1. 材料SPIF成型后的主要应变值
在研究铝合材料AA5052 - H32、AA6061 - T6及其拼焊板(TWBs)的成型性能时,对不同壁角下的主要应变值进行了测量,具体数据如下表所示:
| 壁角 | AA5052 - H32 | AA6061 - T6 | TWB |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 40° | 0.24(无断裂) | 0.26(无断裂) | 0.26(断裂) |
| 45° | 0.34(无断裂) | 0.36(无断裂) | 0.24(断裂) |
| 50° | 0.46(无断裂) | 0.52(断裂) | 0.38(断裂) |
| 55° | 0.60(无断裂) | 0.44(断裂) | 0.52(断裂) |
| 60° | 0.74(无断裂) | 0.40(断裂) | 0.32(断裂) |
| 65° | 0.98(无断裂) | 0.40(断裂) | 0.24(断裂) |
| 70° | 0.82(断裂) | 0.42(断裂) | 0.32(断裂) |
从表中数据可以看出,不同材料在不同壁角下的成型表现差异较大。AA5052 - H32在大部分壁角下无断裂现象,表现出较好的成型性能;而AA6061 - T6和TWBs在多个壁角下出现断裂情况。
2. 成型部件的厚度分布
在锥形件的渐进成型过程中,材料沿径向向内均匀拉伸,只有与工具半径接触的区域拉伸更明显,从而导致该区域变薄并可能发生失效。因此,需要绘制板材沿拉伸方向的厚度分布。成型部件的厚度可以通过主要应变和次要应变的值来计算,这
超级会员免费看
订阅专栏 解锁全文
25

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



