鋁方管:鋁方管包括、大口徑鋁方管、小口徑鋁方管、異形鋁方管、矩形鋁方管、厚壁鋁方管、7075鋁方管/7005鋁方管/7003鋁方管/7050鋁方管/6061鋁方管/6063鋁方管/6020鋁方管/6201鋁方管/6262鋁方管/6082鋁方管/2011鋁方管//2024鋁方管/2017鋁方管/2014鋁方管/3003鋁方管/5052鋁方管/5056鋁方管/5A03鋁方管/5083鋁方管/1435鋁方管/NC1鋁方管/NC2鋁方管/NC0鋁方管/NC5鋁方管/NC6鋁方管/LY12鋁方管/LD30鋁方管/5754鋁方管/5A04鋁方管/5A06鋁方管/3A21鋁方管基于復合材料增強鋁方管準靜態軸向壓潰試驗結果,通過有限元仿真方法研究其耐撞性及壓潰吸能特性。
建立復合材料增強鋁方管雙層殼單元有限元模型,進行仿真分析獲得其變形失效模式及載荷位移曲線等,通過與實驗數據對比驗證材料模型及有限元模型的準確性,并進行壓潰結果分析。基于驗證的有限元模型,研究薄弱環節設置、復合材料纖維鋪層角度對其軸向壓潰吸能特性的影響。結果表明:頂部設置圓孔薄弱環節比設置45°外倒角更能有效改善吸能特性;隨著復合材料纖維鋪層角度的增大,其吸能能力會隨之增強。
為了解決方管鋁型材冷卻不均的問題,利用有限元分析軟件Fluent,對方管鋁型材噴水冷卻的溫度場進行了三維瞬態數值模擬,分析了方管鋁型材特征點的溫度場變化規律,研究了擠出成形速度、噴嘴縱向間距及噴嘴橫向間距對方管鋁型材冷卻溫度場的影響.結果表明:擠出成形速度和噴嘴縱向間距對方管鋁型材縱向溫度場影響明顯,而噴嘴橫向間距對溫度場的影響主要表現在橫向上.采用最大的擠出成形速度、最小的噴嘴縱向間距和80mm的噴嘴橫向間距可以得到較均勻的冷卻溫度場.
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