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材料加工工程的視頻

纖維增強陶瓷基復合材料鉆削加工
纖維增強陶瓷基復合材料鉆削加工

主要通過cohesive surface對熱解碳界面進行建模,詳細教學調(diào)用JH2本構(gòu)對SIC陶瓷基體進行屬性定義。纖維通過3D hashin準則定義失效。也可以用最大應(yīng)力準則。找作者要帶音頻版教程

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CFRP金屬疊層材料超聲輔助鉆削加工
CFRP金屬疊層材料超聲輔助鉆削加工

CFRP金屬疊層材料超聲輔助鉆削加工

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ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例三-復合材料彈簧壓縮變形損傷失效模擬
ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例三-復合材料彈簧壓縮變形損傷失效模擬

本案例詳細講解了工程上常用的玻璃纖維增強樹脂基復合材料彈簧壓縮變形損傷失效模擬,重點講解了模型部件的建模處理方法,玻璃纖維樹脂基復合材料的本構(gòu)參數(shù)設(shè)置、網(wǎng)格劃分技巧以及如何去調(diào)試模型的收斂性,在結(jié)果后處理中講解了模型的載荷、速度以及能量的轉(zhuǎn)化如何去分析,附件里提供模型源文件。

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復合材料切削加工瓶頸與多尺度建模仿真技術(shù)探討
復合材料切削加工瓶頸與多尺度建模仿真技術(shù)探討

三者形成“現(xiàn)象揭示-模型構(gòu)建-方法綜述”的邏輯遞進關(guān)系,共同凸顯多尺度建模在破解復合材料切削難題中的核心價值——既能捕捉增強相顆粒的微觀斷裂行為,又可預測構(gòu)件宏觀加工質(zhì)量,為工藝參數(shù)優(yōu)化與刀具設(shè)計提供科學依據(jù)。

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材料加工工程圖1
航空航天與微電子領(lǐng)域關(guān)鍵材料加工技術(shù)新突破
航空航天與微電子領(lǐng)域關(guān)鍵材料加工技術(shù)新突破

高端制造領(lǐng)域?qū)ο冗M材料加工技術(shù)的迫切需求,源于關(guān)鍵戰(zhàn)略材料在極端工況下的不可替代性。

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ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例五-芳綸纖維增強樹脂基復合材料鉆削損傷失效模擬
ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例五-芳綸纖維增強樹脂基復合材料鉆削損傷失效模擬

本案例詳細講解了工程上常用的芳綸纖維增強樹脂基復合材料鉆削損傷失效模擬,重點講解了模型部件的建模處理方法,芳綸纖維樹脂基復合材料材料本構(gòu)參數(shù)設(shè)置、網(wǎng)格劃分技巧以及如何去調(diào)試模型的收斂性,在結(jié)果后處理中講解了模型的載荷、速度和加速度以及能量的轉(zhuǎn)化如何去分析,附件里提供模型源文件。

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ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例二-玻璃纖維復合材料泡沫夾層板彎曲變形損傷失效模擬
ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例二-玻璃纖維復合材料泡沫夾層板彎曲變形損傷失效模擬

本案例詳細講解了工程上常用的玻璃纖維增強樹脂基復合材料泡沫夾層板彎曲變形損傷失效模擬,重點講解了模型部件的建模處理方法,玻璃纖維樹脂基復合材料表層的材料本構(gòu)參數(shù)設(shè)置、泡沫材料的彈塑性可壓縮本構(gòu)模型和板材的網(wǎng)格劃分技巧以及如何去調(diào)試模型的收斂性,在結(jié)果后處理中講解了模型的載荷、速度以及能量的轉(zhuǎn)化如何去分析,附件里提供模型源文件。

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ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例一-碳纖維復合材料泡沫夾層板落錘沖擊損傷失效模擬
ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例一-碳纖維復合材料泡沫夾層板落錘沖擊損傷失效模擬

本案例詳細講解了工程上常用的碳纖維增強樹脂基復合材料泡沫夾層板落錘沖擊損傷失效模擬,重點講解了模型部件的建模處理方法,碳纖維樹脂基復合材料表層的材料本構(gòu)參數(shù)設(shè)置、泡沫材料的彈塑性可壓縮本構(gòu)模型、沖擊體和板材的網(wǎng)格劃分技巧以及如何去調(diào)試模型的收斂性,在結(jié)果后處理中講解了模型的載荷、速度和加速度以及能量的轉(zhuǎn)化如何去分析,附件里提供模型源文件。

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ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例四-芳綸纖維增強樹脂基復合材料切削損傷失效模擬
ABAQUS-復合材料工程應(yīng)用案例四-芳綸纖維增強樹脂基復合材料切削損傷失效模擬

本案例詳細講解了工程上常用的芳綸纖維增強樹脂基復合材料切削損傷失效模擬,重點講解了模型部件的建模處理方法,芳綸纖維樹脂基復合材料材料本構(gòu)參數(shù)設(shè)置、網(wǎng)格劃分技巧以及如何去調(diào)試模型的收斂性,在結(jié)果后處理中講解了模型的載荷、速度和加速度以及能量的轉(zhuǎn)化如何去分析,附件里提供模型源文件。

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難加工材料切削優(yōu)化的多尺度分析與跨技術(shù)關(guān)聯(lián)性研究
加工材料切削優(yōu)化的多尺度分析與跨技術(shù)關(guān)聯(lián)性研究

在航空航天、能源動力等高端制造領(lǐng)域,難加工材料構(gòu)件的精密制造已成為制約裝備性能提升的關(guān)鍵瓶頸。以航空發(fā)動機渦輪盤、鈦合金薄壁構(gòu)件為典型代表,這類構(gòu)件通常要求在極端工況下保持結(jié)構(gòu)完整性與功能穩(wěn)定性,其制造過程面臨著材料切削性能與加工質(zhì)量控制的雙重挑戰(zhàn)。

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航空制造中的切削溫度與殘余應(yīng)力控制:高溫合金與鈦合金加工
航空制造中的切削溫度與殘余應(yīng)力控制:高溫合金與鈦合金加工

隨著我國航空航天等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,各種超耐熱、耐磨損、耐腐蝕合金等難切削材料的精密制造需求日益突出。高溫合金如 GH4169 及鈦合金作為航空航天領(lǐng)域關(guān)鍵結(jié)構(gòu)材料,其加工過程面臨切削溫度高、刀具磨損快、表面質(zhì)量控制難等共性問題。GH4169 鎳基高溫合金和鈦合金均屬于典型難加工材料工程實踐表明,零部件疲勞破壞多起源于表面或近表面區(qū)域,加工表面完整性已成為評價制造質(zhì)量的核心指標。

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材料加工工程圖2