颗粒增强金属基复合材料电火花高效喷爆加工机理及工艺研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51875074
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The machining of particle reinforced metal matrix composites (PRMMCs) has always been a hot issue of current world due to the high strength and high hardness of particle reinforcements. Electrical discharge machining (EDM) is considered as an effective method to process PRMMCs because of its special machining mechanism. Aimed at the low efficiency and high tool wear in EDM machining of PRMMCs, a solid phase ejecting method of reinforced particle is put forward, to deeply study the mechanism and process of efficient ejecting-explosion EDM for PRMMCs in this proposal. The detailed research contents include: the coupling effects of electromagnetic-thermo-impact effects in discharge plasma during material removal process are analyzed, to reveal the micro mechanism of thermo-force evolution during the growth, oscillation and deionization stages of discharge plasma; the micro thermal conduction model and property evolution model for multiphase materials and interphase interfaces are established, to clarify the melting and erosion characteristics PRMMCs; a solid phase ejecting method of reinforced particle is presented to explore the efficient removal mechanism of the carrying ejection of solid phase reinforced particles; the micro thermal conduction process and phase transition evolution process for the condensation process of the residual multiphase materials in discharge craters are conducted, to obtain the formation mechanism of micro surface of discharge craters; the ejecting-explosion EDM power supply and the multi-objective optimized processes of high efficient and low wear ejecting-explosion EDM machining for PRMMCs are developed. The achievements of this project are of great significance to enhance our technological level of advanced material machining.
由于增强体的高强度和高硬度,金属基复合材料的加工一直是世界各国研究的热点问题,电火花加工因其特殊的加工机理,被认为是金属基复合材料加工的有效方法。本项目针对目前颗粒增强金属基复合材料电火花加工效率低、电极损耗严重的问题,提出增强颗粒固相抛出法,对颗粒增强金属基复合材料电火花高效喷爆加工机理及工艺进行深入研究,内容如下:分析材料蚀除过程放电通道的电磁-热-冲击耦合作用,揭示其在生长、振荡及消逝阶段的热-力演变微观机理;建立多相材料及相间界面的微观热传导及性态演化模型,阐明颗粒增强金属的放电熔蚀特性;提出增强颗粒固相抛出法,探究增强颗粒固态夹带抛出的材料高效去除机制;研究放电凹坑内残余多相材料冷凝过程的微观热传导及相变演化过程,得到放电微观表面形成机制;开发电火花加工喷爆电源,探索适用于颗粒增强金属基复合材料高效低损耗电火花喷爆加工的多目标优化工艺,对提升我国先进材料加工技术水平具有重要意义。

结项摘要

针对颗粒增强金属基复合材料电火花加工效率低、电极损耗严重的问题,提出增强颗粒固相抛出法,开展了电火花高效喷爆加工机理及工艺研究。 .1)建立电磁-热-冲击耦合作用的放电区域微观物理环境仿真模型,虚拟表征了放电通道中电磁场、温度、流体速度及压力场等微观热-力环境指标变化及分布情况,建立放电通道生长、振荡、消逝阶段放电区域热-力作用子模型组,分析了放电过程各阶段瞬态速度场和压力场的动态规律,揭示了放电区域热-力演变微观机理;.2)推导出增强颗粒-界面-基体热传导本构模型,建立了SiCp/Al电火花加工放电热蚀仿真模型,分析了颗粒-金属多相材料及相间界面的组织结构及材料属性对放电热传导的影响机制,分析了放电参数与多相材料温度及熔蚀状态的对应关系,揭示各相材料及相间界面的性态演化规律,阐明多相材料的放电熔蚀特性;.3)提出增强颗粒固相抛出法,建立了微观材料蚀除流固耦合动力学模型,分析了放电通道磁流体力、冲击力、热爆炸力,以及热爆炸力与蒸汽炬力共同作用对熔池内流固耦合体运动的影响规律,获得了熔融金属夹带SiC增强颗粒高速抛出熔池的速度分布及运动轨迹,揭示增强颗粒固态夹带抛出的材料高效去除机制;.4)提出多相材料微尺度重凝流固耦合模型,获得了放电凹坑重凝层材料温度、固液相变及残余应力分布规律,以及残余颗粒-新生界面-重凝金属的材料重分布状态,模拟了残余材料固化后的放电凹坑微观表面形貌,揭示放电微观表面形成机制,最终实现了从熔蚀、抛出到重凝过程的电火花加工材料蚀除全周期仿真分析;.5)开发了一种高低压复合电火花喷爆加工脉冲电源,可实现脉冲相位、压差及幅值等波形参数的调整,开展不同粒度、颗粒含量SiCp/Al材料电火花喷爆加工系列化工艺试验,获得了各波形参数及放电参数对材料去除率、电极损耗和表面质量的影响规律,总结了颗粒增强金属基复合材料高效低损耗电火花喷爆加工多目标优化工艺。.研究成果对提升我国先进材料加工技术水平具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(1)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(4)
专利数量(11)
钛合金表面电火花沉积NiCr-3涂层性能的工艺规律研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    电加工与模具
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘宇;刘国良;苏全宁;曲嘉伟;王紫光;张生芳
  • 通讯作者:
    张生芳
Simulation Study on Gap Flow Field in EDM Micro-hole Machining Based on Gas-liquid-solid Three-phase Flow
基于气液固三相流的电火花微孔加工间隙流场仿真研究
  • DOI:
    10.1088/1757-899x/692/1/012033
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    IOP conference series
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yu Liu;Chuangye Liu;Wenchao Zhang;Zhang Shengfang;Ma Fujian;Yang Dapeng;Sha Zhihua
  • 通讯作者:
    Sha Zhihua
SiCp/Al复合材料电火花加工多目标参数优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    电加工与模具
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘宇;张赞宇;曲嘉伟;王紫光;张生芳
  • 通讯作者:
    张生芳
硬质合金材料电火花磨削加工装置研制及试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    电加工与模具
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘宇;辛祥杰;马付建;杨大鹏;张生芳
  • 通讯作者:
    张生芳
电火花加工多材质电极制备方法及试验研究
  • DOI:
    10.16731/j.cnki.1671-3133.2021.01.002
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    现代制造工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王文建;刘宇;毛红梅;贾良
  • 通讯作者:
    贾良

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其他文献

花生区组叶绿体高突变区验证及遗传关系分析
  • DOI:
    10.19802/j.issn.1007-9084.2020120
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国油料作物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王娟;李春娟;石大川;刘宇;唐荣华;贺梁琼;赵小波;苑翠玲;孙全喜;闫彩霞;单世华
  • 通讯作者:
    单世华
The Fault Analysis and Diagnosis of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Stack
质子交换膜燃料电池堆的故障分析与诊断
  • DOI:
    10.4028/www.scientific.net/amr.197-198.705
  • 发表时间:
    2011-02
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林震;王长辉;刘宇
  • 通讯作者:
    刘宇
不同疲劳诱导方案对落地时下肢关节力学、刚度和能量吸收的影响
  • DOI:
    10.16469/j.css.201711006
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    体育科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张希妮;夏锐;傅维杰(通讯作者);刘宇
  • 通讯作者:
    刘宇
A New Automatic Human Body Slice Segmentation Method Based on Closed -Form Solution Matting and Distance Transform
一种基于闭式解抠图和距离变换的人体切片自动分割方法
  • DOI:
    10.1166/jmihi.2017.2014
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Medical Imaging and Health Informatics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘斌;王潮;朱琳;陈鹏;刘宇;闫志刚;刘文鹏;王明哲;张兵兵;岳宗阁
  • 通讯作者:
    岳宗阁
球轴承多体弹性流体动力润滑研究
  • DOI:
    10.16078/j.tribology.2018153
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    摩擦学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘宇;马志飞;孟凡明
  • 通讯作者:
    孟凡明

其他文献

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刘宇的其他基金

微细复杂曲面电火花加工成形规律及多材质电极损耗机理研究
  • 批准号:
    51405058
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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