摩擦焊接头塑性变形产热机制与温度场演变规律研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51005180
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0508.成形制造
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本项目针对强烈热-力耦合作用下摩擦焊接过程中热源机制这一亟待阐明的科学问题,以钢的旋转摩擦焊与钛合金的线性摩擦焊为研究对象,以铅锡合金等软金属为模拟材料,采用物理模拟试验方法,系统研究模拟条件下塑性变形条件(变形量、变形速率、变形温度)对塑性变形产热的影响及规律;通过理论分析,建立模拟条件下塑性变形产热的比较精确的数理模型;在试验设计的基础上,通过修正与试验验证确立摩擦焊接条件下接头塑性变形产热的精确数理模型;利用ABAQUS软件环境及二次开发,数值模拟研究探讨摩擦焊接头温度场分布及演变规律。通过以上研究,以期明确摩擦焊接头塑性变形产热为焊接热源的主导机制,阐明摩擦焊接过程中塑性变形产热机制及其规律。该项目成果将为研究接头塑性流动行为与组织结构、控制接头缺陷、提高接头可靠性提供基础,为摩擦焊接在国内关键构件上的拓展应用提供理论支持。

结项摘要

本项目针对强烈热-力耦合作用下摩擦焊接过程中热源机制这一亟待阐明的科学问题,进行了为期三年的研究,已完成项目计划内容,并基于研究成果进行了拓展应用研究。. 首先采用低熔点铅锡合金(Sn63A)帽型试样进行压缩剪切试验,对摩擦焊接头塑性变形产热数理模型进行了研究。当加载速度为1000mm/min时,塑性变形过程中温升区域主要集中于应变集中的剪切带内,最大温升约5.1℃。采用ABAQUS软件对塑性变形过程产热行为进行了数值分析,随着加载速度的增大(10^3-10^6mm/min),局部剪切区发生明显温升,温升区域宽度逐渐减小。塑性变形温升与应变速率呈明显的指数关系,温升与应变速率对数呈线性正比关系。随后,采用Gleeble-3500热物理模拟实验机对不同材料试样进行了热压缩试验,建立了不同应变条件下不同材料的本构方程。. 然后,采用建立的塑性变形产热数理模型对典型材料钢和钛合金的摩擦焊进行了数值分析,并进行了实验验证。结果表明,钢的旋转摩擦焊接头初始阶段界面温度迅速上升,t=2s时开始挤出飞边,t=3.5s时工件转动停止,进入顶锻阶段,飞边尺寸达到最大,接头形貌的模拟与试验结果吻合较好。对TC17合金线性摩擦焊来说,t=1s时接头界面最高温度急剧上升至1257℃,且温升区集中于界面附近较小区域,随着时间的延长,在界面附近逐渐挤出金属,形成飞边;t=2-3s时界面最高温度基本保持不变;除飞边以外,接头高温区域形貌基本不变,表明焊接过程达到了准稳态。另外,在研究20号钢线性摩擦焊冷却过程中,发现了热回流现象,即接头飞边内部的热量回流到接头内,并对飞边根部组织与性能产生影响。通过以上研究,明确了摩擦焊接头以塑性变形产热为主导的焊接热源机制。. 此外,作为成果拓展,通过数值计算与实验研究揭示了铝合金搅拌摩擦焊过程中垫板热耗散对接头温度场的影响规律,提出了采用复合垫板调节搅拌摩擦焊接头温度分布以改善接头性能的新方法。结果表明,与单一垫板相比,复合垫板有效的提高了搅拌摩擦焊接头的强度与韧性。. 该项目成果将为研究接头塑性流动行为与组织结构、控制接头缺陷、提高接头可靠性提供基础,为摩擦焊接在国内关键构件上的拓展应用提供理论支持。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Modelling of entire friction stir welding process by explicit finite element method
通过显式有限元方法对整个搅拌摩擦焊过程进行建模
  • DOI:
    10.1179/1743284711y.0000000087
  • 发表时间:
    2012-07
  • 期刊:
    Materials Science and Technology
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Yu M;Li WY;Li JL;Chao YJ
  • 通讯作者:
    Chao YJ
Effect of rotation speed on temperature field and axial shortening of inertia friction welded GH4169 joints by numerical simulation
数值模拟转速对惯性摩擦焊接GH4169接头温度场和轴向缩短的影响
  • DOI:
    10.1007/s12204-011-1143-2
  • 发表时间:
    2011-06
  • 期刊:
    Journal of Shanghai Jiaotong University (Science)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen L;Li WY;Li JL
  • 通讯作者:
    Li JL
Mathematical modelling of joint temperature during linear friction welding of dissimilar Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si and Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr alloys
Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si和Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr异种合金线性摩擦焊接接头温度的数学模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Engineering Science and Technology Review
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wen GD;Ma TJ;Li WY;Li X;Li JL;Chen T;Wen R;Niu J;Guo HZ
  • 通讯作者:
    Guo HZ
Heat reflux in flash and its effect on joint temperature history during linear friction welding of steel
钢线性摩擦焊接过程中闪光热回流及其对接头温度历程的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ijthermalsci.2012.12.004
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    International Journal of Thermal Sciences
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Li WY;Shi SX;Wang FF;Ma TJ;Li JL;Gao DL;Vairis A
  • 通讯作者:
    Vairis A
Detection and analysis of basic variables during linear friction welding of GH4169 superalloy
GH4169高温合金线性摩擦焊过程基本变量的检测与分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    China Welding
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ma TJ;Tang HW;Li WY;Zhang Y
  • 通讯作者:
    Zhang Y

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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