Авиационная подключаемая труба интегрированная технология формирования Xu Xuefeng и другие технологии толкания и технологии отек труб и ее специальное оборудование пластикового формирования областей авиационная аэрокосмическая промышленность [Синьхуа Книжный магазин Флагманский магазин Официальный веб -сайт] Официальный веб -сайт]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


Эта книга разделена на 6 глав, подробно представляя технологию формирования сжигания, технологию расширения труб и ее специальное оборудование, направленное на решение проблем при изготовлении малых изгибающих труб радиуса и фитингах труб для авиационных деформационных контактов.Технология, представленная в книге, не только повышает эффективность производства, но и снижает вес системы трубопровода, а также уменьшает объем структуры трубопровода.Эта книга может использоваться научными исследователями в области формирования пластика, а также может использоваться учителями и студентами в соответствующих специалистах в высших учебных заведениях.


Предисловие Глава Введение 1 1.1 Обзор авиационного катетера 1 1.1.1 Классификация авиационного катетера 2 1.1.2 Характеристики авиационного катетера соединяют члены 4 1.2 Обзор технологии интегрированной формирования катетерной соединения 5 1.2.1 Обзор технологии интегрированной формы. Метод тестирования 8 2.1 Метод одностороннего растягивающего испытания 9 2.1.1. Метод приготовления и тестирования образца 9 2.1.2 Измерение R-значения R-значения о соотношении пластического деформации 10 2.1.3 Определение значения N значения деформации и значения k-значения коэффициента укрепления 13 ВВЕДЕНИЕ.
Чжан Юлун 1
1.1 Обзор авиационного катетера 1
1.1.1 Классификация авиационного катетера 2
1.1.2 Особенности компонентов соединения авиационного катетера 4
1.2 Обзор интегрированной технологии формирования катетерного соединения.
1.2.1 Обзор интегрированной технологии формирования малого радиуса изгиба
1.2.2 Обзор интегрированной технологии формирования высокого давления в трехсторонней трубе 6
Ссылки 6
Глава D2 Метод испытания на производительность трубы 8
2.1 Метод испытания на растяжение в одностороннем растяжении 9
2.1.1 Приготовление образца и методы испытаний 9
2.1.2 Коэффициент пластического деформации r Измерение значения 10
2.1.3 Определение N-значения индекса упрочнения деформации и k-значения коэффициента укрепления 13
2.1.4 Определение других основных механических свойств образца 17
2.2 Тест на производительность набухания трубы 19
2.2.1 Тестовые шаги и оборудование 19
2.2.2 Результаты теста и лечение 20
Ссылки 23
ГЛАВА D3 Труба толкает и изгиб интегрированную технологию формирования 25
3.1 Введение в процесс формирования изгиба трубы 25
3.1.1 Анализ характеристик напряжения и деформации формирования изгиба труб 25
3.1.2 Методы и принципы формирования пузырьков труб 27
3.1.3. Дефекты и меры управления изгибом трубы 29
3.2 Анализ принципа внутреннего расширения и формирования изгиба холодного толчка 31
3.2.1.
3.2.2 Анализ внутреннего расширения и холодного изгиба формования.
3.2.3 Факторы, влияющие на формирование изгиба холодного толчка во внутреннем расширении33
3.3 Оптимизация резки внутреннего расширения холодного отжимающего материала.
3.3.1 Традиционное холодное изгиб -изгиб Материал трубы 35
3.3.2 Материал трубы обратной моделирования 37
3.4 Числовое моделирование внутреннего расширения Холодного изгиба формирования и оптимизация параметров процесса 40 40
3.4.1 Создание модели конечных элементов для внутреннего расширения и изгиба холодного толчка 41
3.4.2 Влияние параметров процесса на качество формирования локтя 42
3.4.3 Ортогональная оптимизация параметров процесса 53
3.4.4 План тестирования и результаты 55
3.5 Экспериментальное исследование по внутреннему расширению и сгибанию холодного толчка 58
3.5.1.
3.5.2 Подготовка теста 61
3.5.3 Результаты и анализ испытаний 63
Ссылки 71
Глава D4 Интегрированная инфляционная технология инфляционной трубы с одинаковым диаметром 74
4.1 Введение в процесс отека трубы 74
4.1.1 Анализ характеристик набухания и напряжения трубы 74
4.1.2 Метод расширения труб и среда расширения 75
4.1.3 Дефекты набухания трубы и меры контроля 79
4.2 Анализ принципа формирования высокого давления в футболке 81
4.2.1 Принцип формирования высокого давления в футболке 81
4.2.2 Факторы, влияющие на формирование высокого давления в тройнике 82
4.3 Создание модели конечных элементов в формировании высокого давления в футболке и исследованиях влияющих факторов 84
4.3.1 Модель конечных элементов высокого давления в TEE Tipe 84
4.3.2.
4.3.3 Влияние переходных закругленных углов на образование высокого давления в Т-образной футболке 90
4.3.4 Влияние коэффициента трения на формирование высокого давления в Т-образной футболке 92
4.4 Экспериментальное исследование процесса формирования высокого давления в T-образной Tee Pipe 94
4.4.1 Цель тестирования 94
4.4.2 Подготовка теста 95
4.4.3 Результаты теста и анализ 97
4.5 Исследование формирования высокого давления в Т-образной тройной трубке на основе локального контроля трений100
4.5.1.
4.5.2 Локальное управление трением, образуя 102 в Т-образной футболке
Ссылки 107
Глава D5: Интегрированная технология инфляции снижения диаметра три привода 109
5.1 Механический анализ и расчет процессов тройников Reducer Tee 110
5.2 Исследование моделирования конечных элементов формования TEE TEE с пониженным диаметром 113
5.2.1 Модель конечных элементов трехсторонней трубы 113
5.2.2 и т. Д., Моделирование TEE REDUCER 114
5.2.3 Влияние параметров процесса на качество формирования тройничных труб Reducer117
5.3 Анализ тестового анализа образовательной трубы Reducer Tee 120
5.3.1 Оборудование для формирования трубы для формирования труб в диаметре диаметра 121
5.3.2
5.3.3 и т. Д., Сравнение тестов Т-образной тройной трубы с диаметром 125
5.3.4.
5.3.5 Обнаружение испытаний на взрыв давления 129
5.4 Анализ оптимизации формирования толщины стенки метода кормления 130
5.4.1 Характеристики набухания трубы и анализ напряжений 131
5.4.2 Расширение диаграммы конструкции формирования деталей 133
5.4.3 Размер резания 134
5.4.4 Анализ моделирования конечных элементов 135
5.4.5 Запечатывание исследований и дизайна плесени 137
5.4.6 Результаты и анализ испытаний 139 Ссылки 140
Глава D6 Интегрированное формирующее оборудование для трубы 142
6.1 Интегрированное оборудование 142 для внутреннего высокого давления и формирования сжигания
6.1.1. Внутреннее высокое давление и сжигание формования. Функция интегрированного оборудования 142
6.1.2 Интегрированная структура оборудования 143 Внутреннего высокого давления и формирования сжигания
6.2 Маленькая радиусная труба изгибает и изгибает оборудование 147
6.2.1 Функции малого изгибая радиус -изгиба оборудования 147
6.2.2 Маленькая радиусная радиусная труба Структура оборудования 148
Ссылки 151
Отображать всю информацию

