Shape Formation of Hybrid Workpieces from Aluminum Alloys by Torsional Upsetting

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

This article discusses the possibility to produce hybrid workpieces from aluminum alloys AMg2, AMg5, and AMg6 using combined upsetting deformation with a surface shear (torsional upsetting). The finite element simulation of shape formation using the QForm 10.1.5 software has been applied. The obtained rheological models of deformed materials and the specially developed friction.sliding_velocity subroutine have allowed us to obtain simulation results agreeing well with the experimental data. Metallographic studies have confirmed the high joining quality of workpieces in the contact area.

Sobre autores

P. Petrov

Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia

Email: petrov_p@mail.ru
Россия, Москва

V. Fam

Moscow Polytechnic University, 107023, Moscow, Russia

Email: petrov_p@mail.ru
Россия, Москва

I. Burlakov

Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia; Salyut Machine-Building Production Association, Moscow, Russia

Email: petrov_p@mail.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

Toan Nguyen

Moscow Polytechnic University, 107023, Moscow, Russia

Autor responsável pela correspondência
Email: petrov_p@mail.ru
Россия, Москва

Bibliografia

  1. Raghunath B.K., Raghukandan K., Karthikeyan R., Palanikumar K., Pillai U.T.S., Gandhi R.A. Flow stress modeling of AZ91 magnesium alloys at elevated temperature // J. of Alloys and Compounds. 2011. V. 509. Iss. 15. P. 4992.
  2. Araei A.A., Razeghi H.R., Ghalandarzadeh A., Tabatabaei S.H. Effects of loading rate and initial stress state on stress–strain behavior of rock fill materials under monotonic and cyclic loading conditions // Scientia Iranica. 2012. V. 19. Iss. 5. P. 1220.
  3. Xiao H., Fan X.G., Zhan M., Liu B.C., Zhang Z.Q. Flow stress correction for hot compression of titanium alloys considering temperature gradient induced heterogeneous deformation // J. of Materials Processing Tech. 2021. V. 288. 116868.
  4. Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия, 1986. 544 с.
  5. Субич В.Н. и др. Штамповка с кручением. Монография. М.: МГИУ, 2008. 389 с.
  6. Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки давлением. Справочник. М.: Металлургия, 1982. 360 с.
  7. Петров П.А., Фам В.Н., Сапрыкин Б.Ю., Диксит У.Ш. Моделирование программ монотонного нагружения с постоянной скоростью деформации на современной универсальной испытательной машине // Технология легких сплавов. 2021. № 3. С. 50.
  8. Behrens B.-A., Bouguecha A., Hadifi T., Mielke J. Advanced friction modeling for bulk metal forming processes. German Academic Society for Production Engineering (WGP) 2011. P. 621.
  9. Онищенко А.К. Теория промышленной ковки стали и сплавов. М.: “Спутник+”, 2021. 307 с.
  10. Онищенко А.К. Расчет суммарной деформации слитка (заготовки) в операциях обработки металлов давлением // Тяжелое машиностроение. 2021. V. 9. С. 18.
  11. Чувильдеев В.Н. Неравновесные границы зерен в металлах. Теория и приложения. М.: Физматлит, 2004. 304 с.
  12. Чувильдеев В.Н., Нохрин А.В., Лопатин Ю.Г. и др. О предельной прочности и пластичности при комнатной температуре нано- и микрокристаллических металлов, полученных методами интенсивного пластического деформирования. Эффект одновременного повышения прочности и пластичности // Тяжелое машиностроение. 2011. № 1. С. 2.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (182KB)
3.

Baixar (294KB)
4.

Baixar (926KB)
5.

Baixar (333KB)
6.

Baixar (416KB)
7.

Baixar (1MB)
8.

Baixar (56KB)
9.

Baixar (754KB)
10.

Baixar (1MB)

Declaração de direitos autorais © П.А. Петров, В.Н. Фам, И.А. Бурлаков, Нгуен Хань Тоан, 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies