超塑成形/扩散连接,SPF/DB
1)SPF/DB超塑成形/扩散连接
1.First,This paper presents the FEM formulas of SPF/DB simulation,in which Lagrangian algorithms are used to deal with contact problemsSecond,the birooms box shape SPF/DB component was simulated using the authors developed program and its results was analyzed本文首先给出了超塑成形/扩散连接数值模拟的有限元列式,其中扩散连接接触问题采用拉格朗日乘子法进行处理,其次应用自己编制的程序对双室盒形件进行了扩散连接有限元模拟,并对模拟结果进行了分析。
2.The superplastic forming and diffusion bonding (SPF/DB) is applied in aviation and space flight field because of its priorities.超塑成形/扩散连接(SPF/DB)技术被广泛应用于航空及航天领域。
英文短句/例句

1.Superplasticity and Application of Superplastic Forming/Diffusion Bonding Technology材料超塑性和超塑成形/扩散连接技术及应用
2.Research on the Superplastic Forming and Diffusion Bonding Technology of Titanium Alloy;钛合金超塑成形/扩散连接组合工艺研究
3.Numerical Simulation and Technical Study of Superplastic Forming/Diffusion Bonding for Ti Alloy Sheet钛合金超塑成形/扩散连接的数值模拟及工艺研究
4.Investigation on Superplastic Diffusion Bonding of Fine-grained TC21 Alloy细晶TC21合金超塑性扩散连接的研究
5.Research on Superplastic Diffusion Bonding of TC4 Titanium Alloy to 1Cr18Ni9Ti Stainless Steel;TC4钛合金与1Cr18Ni9Ti不锈钢超塑性扩散连接工艺研究
6.Microstructure and Element Diffusion Behavior of Fine-grained Titanium Alloy after Superplastic Diffusion Bonding细晶钛合金超塑性扩散连接的微观组织及元素扩散行为
7.Study on Microstructures of Laser Melted Surface and Their Transformation During Treating and Superplastic Forming/Diffusion Bond of a γ-TiAl Alloy;γ-TiAl合金激光快凝组织与加热转变组织及其超塑扩散连接研究
8.Superconducting joint with multifilamentary superconducting BSCCO tapes by diffusion bonding直接扩散连接制备多芯Bi系超导带材超导接头
9.LBW/SPF Complex Forming for Multi-Sheet Structure of GH4169 SuperalloyGH4169高温合金多层板结构的激光连接/超塑成形组合技术
10.Solution and Its Principle of Macro-deformation of Diffusion Bonding Jionts扩散连接件宏观变形的防止原理及其改进方案
11.Study on diffusion bonding TC4 to ZQSn10-2-3 using a Ni interlayerTC4/Ni/ZQSn10-2-3扩散连接
12.An Investigation of Phase Transformation Superplastic Diffusion Bonding of Titanium Alloy/Pure Nickel/Stainless Steel;钛合金/纯镍中间层/不锈钢的相变超塑性扩散焊接研究
13.An Investigation of Phase Transformation Superplastic Diffusion Bonding of Near α-phase Titanium Alloy to Austenite Stainless Steel;近α相钛合金与奥氏体不锈钢的相变超塑性扩散焊接研究
14.Effects of Intelayer Composition on Transient Liquid Phase Bonding Process中间层成分对瞬时液相扩散连接过程的影响
15.The elemental diffusion is the dominant factor of joint forming.元素的扩散是控制接头形成的主要因素。
16.Effects of superplastic forming process on microstructure of GH4169 laser beam welds超塑成形对GH4169合金激光焊接组织的影响
17.Superplastic Solid State Welding of Ultrahigh Carbon Steel and 40Cr Steel After Surface Modification超高碳钢与表面改性后40Cr的超塑连接
18.Microstructural characterization of TC4/Cu/ZQSn10-2-3 diffusion bonded jointsTC4/Cu/ZQSn10-2-3扩散连接接头微观分析
相关短句/例句

superplastic forming & diffusion bonding超塑成形扩散连接
3)superplastic forming/diffusion bonding(SPF/DB)超塑成形/扩散连接(SPF/DB)
4)superplastic forming/diffasion bonding超塑成形/扩散焊接
5)superplastic diffusion bonding超塑性扩散连接
1.Theoretical calculation on superplastic diffusion bonding of Ti_3Al;Ti_3Al超塑性扩散连接的理论计算
2.The superplastic diffusion bonding process of titanium alloy(TC4) and stainless steel(1Cr18Ni9Ti) after fine-gaining treatmented in vacuum was studied by using pure nickel as the transition metal.采用镍箔作为中间过渡层,在真空下对TC4钛合金与1Cr18Ni9Ti不锈钢进行了微细晶超塑性扩散连接。
3.Superplastic diffusion bonding behavior of fine-grained TC4 alloy and TC21 alloy has been investigated.本文研究了不同晶粒度的细晶TC4合金和TC21合金在不同工艺条件下的超塑性扩散连接行为,并利用光学显微镜、扫描电子显微镜及电子探针等分析检测手段,对其超塑性扩散连接行为、接头微观组织、元素分布及断裂机制等进行了研究。
6)Superplastic Forming /Diffusion Bonding(SPF/DB)超塑扩散连接
延伸阅读

超塑成形  利用某些金属在特定条件下所呈现的超塑性进行锻压成形的方法。金属的塑性通常用延伸率表示,其值一般小于40%。但在特定的条件下金属呈超塑性,其特征是:延伸率可提高几十到几百倍,最高可达2000%以上;流动应力降低为原来的几十分之一;不出现加工硬化。    金属获得超塑性的主要条件是:具有等轴、细微的晶粒结构、缓慢的应变速率和恒定的变形温度。这种在恒定温度条件下呈现的超塑性称为恒温超塑性。某些金属在相变温度下反复加热和冷却时,则可能出现相变超塑性。    20世纪20~30年代,人们就已发现金属的超塑性现象。超塑性原理从60年代开始应用于工业生产。工业上用于超塑性加工的金属主要有锌合金、铝合金、铜合金和钛合金,部分钢也可进行超塑性加工(见表)。     常用的超塑成形方法,有超塑气压成形和超塑挤压(或模锻)成形。前者用于板料(图2),通入压力为1~2兆帕的氮气或空气,迫使板坯胀形,紧贴凹模而制成工件。后者用于棒料,与传统的热挤压或热模锻相似。成形的坯料需要先经超塑组织处理。成形时,模具和坯料都必须保持在超塑的恒定温度下,所以模具上要有加热装置。成形速度必须缓慢,一般用油压机准确控制。此外,还可利用超塑状态下金属的固相扩散能力实现扩散焊。     超塑成形已用在电子、仪器仪表、航空、宇航、模具制造和工艺品制造等部门。这种工艺对于高比强度、难变形的钛合金成形尤有重要意义,已用于制造叶片、涡轮盘 (图3)、高压球形容器。采用超塑成形可以节约材料20%以上,节约能源30%以上,节约设备投资50%以上,并可减少工序、缩短生产周期。超塑成形工艺一次性投资较少,在小批量生产时,比传统成形工艺有利。但在大批量生产时,因对金属组织有特殊要求,而且生产率低,应用尚不广泛。