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|蓬江区路灯车出租|新会区路灯车出租公司|鹤山市路灯车公司| 📌晴天开水道, 须防暴雨时 📌 路灯车构件应力处理技术的应用. 路灯车构件在制成时具有一定的尺寸形状公差,在储存、装配或服役条件下,可能由于负载过大、刚度不足、表面磨损腐蚀以及材料自发变化的过程等引起构件尺寸形状的不可逆变化,即产生构件的尺寸不稳定性。残余应力的变化是导致构件尺寸不稳定的重要原因。残余应力是一个不稳定的应力状态,当零件受到外力,振动等外力作用时,或者环境的温度等其他因素发生变化时,由于作用应力与残余应力的相互作用,使零件的某些局部发生塑性变形,截面内的残余应力将重新分布,当外作用去除或者环境稳定时零件就要发生变形。零件在储存及长时间使用过程中会发生残余应力松弛,内应力的改变会使构件得尺寸形状发生变化,直接影响到零件的使用性能。零件形变量的大小取决于残余应力值的大小,加工零件变形的根本原因是材料内的参与应力重新分布,包括工件毛坯内的初始应力变化和切削过程在加工表面产生的残余应力。研究方向主要包括:材料塑性对残余应力的影响;零件残余应力分析与测量;切削对残余应力重新分布的影响。因此,弹上铝合金薄壁结构在加工过程和成品装机前都必须经过稳定化处理,消减构件的残余应力,提高产品在恶劣工作环境中的尺寸稳定性。
振动时效仿真模型的建立, 本文研究的是细长薄壁导轨,材料采用高强度变形铝合金2A12,整体长度尺寸为40440.3mm,壁厚要求6mm-8mm,导轨滑行槽宽度尺寸0.50.1128.5mm及142.50.2mm,导轨三维图及截面图。 细长薄壁导轨应力均匀处理技术的实施的核心是通过仿真实现频谱谐波振动时效仿真参数分析及确定,指导频谱谐波振动时效装置的运行,避免不必要的参数耗时搜索以及防止损坏工件。针对该薄壁零件的整体结构特点,建立了1:1真实尺寸有限元振动模型,在根据实际加工的具体要求附加建立在模型中,建立振动时效仿真模型。本文采用了有限元的方法研究,有效的降低了成本的输出,能够有效预测工件的加工质量,为工艺优化提供可靠的数据支持,提高了加工产品的成功率。可以说,目前对于铝合金薄壁件的加工工艺优化,加工变形机理的研究广泛采用有限元模拟技术。细长薄壁导轨建模具体过程如下:(1)创建初始模型。首先在三维软件PROE中建立初始模型,并将模型转化.stp格式,然后导入有限元分析软件中。(2)定义材料属性。材料:铝合金,弹性模量E=76000MPa,泊松比Nu=0.3等热力学属性。(3)网格划分。在Mesh中对模型进行网格划分,分别对各个部件进行切分、设置网格划分技术、对部件整体划分单元、检查单元划分质量。(4)自由度约束。根据仿真加工时,铣削不同的部位进行自由度的固定约束。(5)施加作用力。根据设计要求施加不同的作用力验证试验结果。(6)定义响应。设定体积响应、位移响应。(7)定义目标函数。设定体积响应最小化。(8)开始优化计算。提交OptiStruct优化求解器进行计算。(9)结果展现。求解后,得出的结果在FieldOutput中展现。(10)数据分析。通过云图和数据进行分析处理。
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振动时效工艺操作流程及规范 (1)操作软件初始化启动该振动时效系统软件,打开后显示初始登陆界面。
(2)项目管理在打开的系统软件中进行新建或者打开已有项目;加载项目显示。
(3)振动时效参数设置在软件主界面中,可以操作大部分设置内容。振动时效步骤和步骤总配置树中,可以显示振动时效的每一步的参数设置。如点击“总配置”节点,将显示参数设置界面,该界面由“系统初始化”、“实验参数设置”和“实验分析控制”三个单元组成。参数界面板式在“系统初始化”选项卡中,选择“串口设置”可以控制串口配置,用来匹配下位机的串口,选择“开始对接”可以连接下位机,选择“断开对接”可以断开与下位机的连接。在“实验参数设置”选项卡中,可以设置扫频采样总点数、频谱分析采样与结论数、是否扫频细分以及细分的相关参数。在“实验分析控制”选项卡中,可以勾选需要进行的步骤,点击“自动控制”按钮将结合实验参数进行勾选项步骤的自动操作,点击“精确控制”则可以单步进行等操作,对激振器的标定也是通过该步进行。
(4)点击主界面中的“自动控制”可以进入单片机监控界面。单片机监控界面该界面能实时的与下位机通信,确定当前下位机工作状态,并自动分析处理下位机传输的数据,单步完成后将再次自动控制下位机执行接下来的操作。该步骤由上位机根据下位机的状态自动判别进行的,无需操作人员操作,进度条显示的是操作进度,当步骤完成后,数据将会自动存储。
(5)图形信息显示A.点击“频谱波形”按钮会显示频谱波形界面。频谱分析界面该界面能展示每一次波形的频谱分析结果,通过“上一波形”和“下一波形”调控,通过该界面我们可以观察到每一次采样的频谱图,能自动分析出主频谱、振幅、直流分量等,还能显示各个频率点的系数值。点击“幅值-频率曲线”和“频率-占空比曲线”按钮会出现幅频曲线和频率-占空比曲线。通过频率-占空比曲线,可以观察到电机转速与PWM值的非线性关系,如果不加以考虑,会使得扫频和频谱波形测得的数据频率先疏后密,数据点不均匀,十分影响数据的精度。因此,通过该界面的数据,上位机能自动生成一个表,这样在自动控制振动时效时,上位机能更加表中的数据选取合适的PWM值传输给下位机,使得数据点疏密有致。
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