双脊波导管小半径绕弯不均匀变形机理与截面畸变控制

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51375392
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    84.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0508.成形制造
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The cross-sectional distortion caused by unequal deformation of double ridged wave-guide tube (DRWG)in rotary draw benidng (RDB)greatly weakens the microwave transmission quality and efficiency. Upon bending with complex geometrical structure of DRWG tube and small bending radius (R), more complex deformation mechanism and cross-section distortion controlling have been the key basic problem for precision bending of DRWG tube. Combining numerical, experimental and theoretical methods, the 3D-FE models of highly multi-tool constrained RDB of DRWG tube with small R will be established and validated; the roles of geometry, processing and material parameters on unequal deformation of DRWG tube bending will be clarified; the complicated self-restraint unequal dformation rules and mechanisms of multiple walls of DRWG tube will be revealed; the relationship and mathematic models between unequal deformation and cross-section distortion will be proposed; the optimization design methods for controlling the unequal deformation and cross-section distortion of DRWG tube bending will be developed. The study has a great scientific significance and broad application value for beaking up precision bending technology of DRWG tube with small R, and realizing high quality and high efficiency transmission of microwave in radar, telemetry, telecontrol and telecommunication.
双脊波导管绕弯过程由不均匀变形引发的截面畸变严重地影响微波信号的传输质量和效率,管坯的复杂几何结构及小半径弯曲条件下,更为复杂的不均匀变形机理与截面畸变控制,已成为双脊波导管绕弯精确成形亟待解决的关键基础问题。采用数值、试验与理论分析相结合的方法,建立多模具强约束下双脊波导管小半径绕弯三维有限元仿真模型;揭示管坯各管壁材料复杂自约束下不均匀变形规律与机理;建立不均匀变形与截面畸变的关联关系与数学模型;揭示几何、工艺和材料参数对不均匀变形与截面畸变的影响规律与机制;发展双脊波导管小半径绕弯截面畸变的优化控制理论与方法。本研究对揭示双脊波导管小半径绕弯不均匀变形机理、建立截面畸变的优化控制理论与方法、突破双脊波导管小半径绕弯精确成形的关键技术、进而实现雷达、遥测、遥控和远距离通讯领域微波信号的高质量高效率传输等具有重要的科学意义和广阔的应用价值。

结项摘要

双脊矩形管绕弯过程由不均匀变形引发的截面畸变严重地影响微波信号的传输质量和效率,管坯的复杂几何结构及小半径弯曲条件下,更为复杂的不均匀变形机理与截面畸变控制,已成为双脊波导管绕弯精确成形亟待解决的关键基础问题。在该项目的资助下研究获得了H96黄铜双脊矩形管材料力学性能参数,并建立了其本构模型,基于ABAQUS/ Explicit平台,建立了无芯模、分别采用弹性PVC芯模、刚性芯模及脊槽填充材料的H96双脊矩形管E弯和H弯成形三维弹塑性有限元模型,采用试验方法对所建模型的可靠性进行了验证,实现了双脊矩形管E弯和H弯成形三维有限元数值模拟。.采用所建模型,研究获得了不同芯模作用下H96双脊波导管小半径E弯和H弯过程管坯应力应变分布规律和典型截面变形的分布规律。基于塑性变形理论和数值模拟相结合的方法研究建立了双脊矩形管E弯过程中管坯内外脊槽宽度变形的解析模型,得出脊槽的宽度变形由腹板塌陷,侧壁挠曲和腹板宽度变形共同引起。研究获得了脊槽处填充材料后,双脊矩形管截面各部位的变形均得到较好的控制,变形大大减小,且芯头支撑区与无芯头支撑区变形差异不再明显。采用正交试验方法和敏感性分析方法研究揭示了心头个数、管坯与模具间摩擦、间隙等成形参数对截面变形的影响规律与机制;采用灰色关联分析方法和响应面法分别对双脊矩形管小半径E弯和H弯截面变形进行了优化,获得了合理的工艺参数组合。突破了双脊波导管小半径绕弯精确成形的关键技术,对实现雷达、遥测、遥控和远距离通讯领域微波信号的高质量高效率传输具有重要的科学意义和广阔的应用价值。.在该项目的资助下,共发表学术论文21篇,在国际著名学术期刊发表论文11篇,SCI收录11篇。在国内核心期刊发表论文5篇,在国际会议发表论文2篇,在国内相关领域会议发表论文3篇,授权国家发明专利1项。培养博士生1人,硕士生7人;在读博士生1人,在读硕士生2人。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(1)
Prediction of forming limit based on cross-sectional distortion for rotary draw bending of H96 brass double-ridged rectangular tube
H96黄铜双脊方矩管旋拔弯曲截面变形极限预测
  • DOI:
    10.1007/s00170-013-5552-2
  • 发表时间:
    2014-01
  • 期刊:
    International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Xiao Yuanhai;Liu Yuli;Yang He
  • 通讯作者:
    Yang He
An innovative PVC mandrel for controlling the cross sectional deformation of double-ridged rectangular tube in rotary draw bending
一种控制双脊矩形管旋转拉弯截面变形的创新PVC芯轴
  • DOI:
    10.1007/s00170-017-1284-z
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    H.L. Zhang;Y.L. Liu
  • 通讯作者:
    Y.L. Liu
芯模对双脊矩形管绕弯成形截面畸变的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    材料科学与工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李海平;刘郁丽;朱英霞;杨合
  • 通讯作者:
    杨合
Impact of springback on the cross-sectional deformation of H96 brass double-ridged rectangular tube in E-typed rotary draw bending
回弹对H96黄铜双棱方矩管E型旋拉弯截面变形的影响
  • DOI:
    10.1007/s00170-016-9320-y
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zheng Xusheng;Liu Yuli;Liu Chunmei;Yang He
  • 通讯作者:
    Yang He
Influence of different mandrels on cross-sectional deformation of the double-ridge rectangular tube in rotary draw bending process
不同芯棒对双脊方矩管旋转拉弯过程截面变形的影响
  • DOI:
    10.1007/s00170-016-9817-4
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Liu Chunmei;Liu Yuli;Yang He
  • 通讯作者:
    Yang He

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其他文献

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  • 通讯作者:
    杨合
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  • 作者:
    张凯;刘郁丽;杨合
  • 通讯作者:
    杨合
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    刘郁丽;李佳佳;赵刚要;杨合
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    杨合
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吴跃江

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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

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          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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