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NiTi合金线材无模拉拔加工过程热力耦合数值模拟
文档格式:PDF 文档大小:1.04MB 文档页数:6
结合所研制的连续式无模拉拔加工设备的实际情况,利用DEFORM有限元软件建立了加工过程的热力耦合有限元分析模型,开展了NiTi合金线材无模拉拔加工过程的热力耦合模拟研究,获得了线材无模拉拔加工过程的温度场和应力场的分布规律,以及冷热源距离、冷却水流量及拉拔速度对成品线径的影响规律.通过实验验证了模拟结果的正确性
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全浮动芯棒连轧管过程三维热力耦合有限元模拟
文档格式:PDF 文档大小:580.14KB 文档页数:5
应用三维热力耦合弹塑性有限元模拟仿真及其接触分析技术,建立了全浮动芯棒连轧管过程有限元模型及其摩擦、传热和接触等重要边界条件.针对八机架椭圆-圆型孔系全浮动芯棒连轧管过程,实现了全三维热力耦合弹塑性有限元模拟仿真.获得了连轧管过程的应力场、应变场、温度场及轧制力学参数的变化特点.揭示了钢管连轧过程中浮动芯棒速度变化及荒管外径和壁厚分布变化的规律
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上海交通大学:《制冷原理与装置》课程教学资源(课件讲义,双语版)第三讲 压缩机
文档格式:PDF 文档大小:4.99MB 文档页数:19
一、压缩机的类型 二、活塞式压缩机的工作过程及热力计算
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北京化工大学:《过程流体机械》课程电子教案(课件讲稿)容积式压缩机 reciprocal compressor(1/2)
文档格式:PDF 文档大小:2.75MB 文档页数:16
热力学原理:结构形式、热力学原理与热力循环
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上海交通大学:《热力系统设计与实践 Design and Practice of Thermodynamic System》课程教学资源(课件讲稿)第18讲 气体与蒸气的流动 Gas and Steam Flow(开口系节流过程及J-T系数)
文档格式:PDF 文档大小:1.21MB 文档页数:13
上海交通大学:《热力系统设计与实践 Design and Practice of Thermodynamic System》课程教学资源(课件讲稿)第18讲 气体与蒸气的流动 Gas and Steam Flow(开口系节流过程及J-T系数)
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上海交通大学:《热力系统设计与实践 Design and Practice of Thermodynamic System》课程教学资源(2018课件)第12-13讲 气体与蒸气的流动 Gas and Steam Flow(开口系节流过程及J-T系数)
文档格式:PDF 文档大小:578.81KB 文档页数:13
上海交通大学:《热力系统设计与实践 Design and Practice of Thermodynamic System》课程教学资源(2018课件)第12-13讲 气体与蒸气的流动 Gas and Steam Flow(开口系节流过程及J-T系数)
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上海交通大学:《热力系统设计与实践 Design and Practice of Thermodynamic System》课程教学资源(2017课件)第12-13讲 气体与蒸气的流动 Gas and Steam Flow(开口系节流过程及J-T系数)
文档格式:PDF 文档大小:1.05MB 文档页数:13
上海交通大学:《热力系统设计与实践 Design and Practice of Thermodynamic System》课程教学资源(2017课件)第12-13讲 气体与蒸气的流动 Gas and Steam Flow(开口系节流过程及J-T系数)
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33Mn2V油井管张力减径过程的三维热力耦合有限元模拟
文档格式:PDF 文档大小:931.57KB 文档页数:4
利用MARC/AutoForge3.1元件,使用三维弹塑性热力耦合有限元方法模拟采用新型油井管用钢33Mn2V热轧制管的双道次张力减径过程,并直观地显示了三维管件材料内部和表面不同方位的金属流动、应力、应变和温度演化情况.模拟结果表明:不论是工件表面还是内部,在张力减径过程中金属流动、应变、应力和温度分布都是不均匀的;分析成品管显微组织时应当考虑这些因素
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含镍粗铜精炼过程的热力学分析
文档格式:PDF 文档大小:551.44KB 文档页数:6
用热力学分析了氧在阳极铜精炼过程中的变化规律及氧化、还原终点应控制的杂质水平,计算了相应的氧化和还原终点应控制的氧活度范围。在阳极铜精炼试验中采用高温快速定氧技术跟踪氧的变化并指导精炼操作,成功地用含高镍和高硫的粗铜炼出表面平整,物理质量高的阳极铜板
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角钢成形过程三维有限元热力耦合模拟
文档格式:PDF 文档大小:577.72KB 文档页数:4
应用MARC/autoforge商用有限元程序,采用大变形弹塑性有限元方法对角钢的轧制过程进行了三维有限元热力耦合模拟.对模拟过程中涉及到的变形、温度场和宽展等进行了分析和探讨,重点分析了角钢异形孔中轧件的变形和应力分布.数值模拟的结果和现场实际轧制的情况进行了对比,结果证明数值模拟结果与实际轧制情况相符合
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