8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Электромагнитное формирование Ли Чунфенг ждет электронных схем профессиональных технологий Синьхуа

Цена: 2 450руб.    (¥115.92)
Артикул: 537030954571

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华在线图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥16.4347руб.
¥55.121 165руб.
¥3206 740руб.
¥63.221 336руб.
]]> 1
Основная информация
Электромагнитное образование
Ли Чунфенг и т. Д.
решительный  цена:168
Издательское агентство:научная пресса
страница  число:391
Дата публикации:01 июля 2016 г.
установить  рамка:Мягкая обложка
ISBN:9787030491916
]]> 2
Каталог
●Предисловие
Глава 1. Введение
1.1 История разработки технологии электромагнитного формирования
1.2 Основные принципы и характеристики технологии электромагнитного формирования
1.3 Применение технологии электромагнитного формирования
Рекомендации
Глава 2 Основы технологии электромагнитного формирования
2.1 Введение
2.2 Анализ магнитного поля
2.2.1 Симметрия магнитного поля во время электромагнитного расширения трубки пусто
2.2.2 Граничные условия
2.2.3 Метод конечных элементов для решения магнитного поля
2.3 Анализ тока разряда
2.4 Измерение тока магнитного поля и разряда
2.4.1 Измерение магнитного поля
2.4.2 Измерение тока разряда
2.5 Сила магнитного поля и энергии разгрузки
2.5.1 Сила магнитного поля
2.5.2 Энергия разряда
2.6 Анализ деформации
2.6.1 Процесс деформации пробела трубки.
2.6.2 Процесс деформации с плоской пластиной.
2.7 Метод численного анализа электромагнитного формирования
Рекомендации
Глава 3 Электромагнитное формирующее оборудование
3.1 Введение
3.1.1 Обзор разработки электромагнитного формирующего оборудования
3.1.2 Состав электромагнитного образующего оборудования
3.2 Зарядка
3.3 Цепь разгрузки
3.3.1 Выключатель разряда
3.3.2 Линия передачи
3.3.3. При разработке схем сброса.
3.4 Защитная цепь
3.4.1 Защита от перегрузки конденсатора.
3.4.2 Защита от перенапряжения
3.4.3 Защита разгрузки
3.4.4.
3.5 управление и схема триггера
3.5.1 Петля управления
3.5.2 Триггерная петля
Рекомендации
Глава 4 Электромагнитное расширение трубки пробела
4.1 Введение
4.2 Числовое моделирование электромагнитного расширения прямой соленоидной катушки
4.2.1 Анализ результатов моделирования
4.2.2 Влияние параметров процесса на электромагнитное расширение
4.3 Анализ электромагнитного расширения катушек специальной формы
4.3.1 Численное моделирование электромагнитного расширения ступенчатой ​​катушки
4.3.2 Числовое моделирование электромагнитного расширения комбинированной катушки
4.4 Электромагнитный анализ испытаний на расширение
4.4.1 Свободное электромагнитное расширение прямой соленоидной катушки
4.4.2 Свободное электромагнитное расширение ступенчатой ​​катушки
4.5 Outlook
Рекомендации
Глава 5 Снижение электромагнитного диаметра в трубке.
5.1 Введение
5.2 Радиальная динамическая нагрузка.
5.2.1 Характеристики динамических проблем с загипным путем
5.2.2 Критерии суждения динамического воздействия
5.2.3. Исследование прогресса по электромагнитной усадке.
5.3 Критические условия для нестабильности электромагнитного сжатия трубки пустых
5.3.1 Электродинамический анализ электромагнитного диаметра усадки пробела трубки.
5.3.2 Анализ пластической динамики электромагнитного диаметра усадки пробела трубки.
5.3.3 Создание условий нестабильности сжатия
5.4 Анализ электромагнитной деформации усадки пробела трубки.
5.4.1 Модель численного моделирования
5.4.2 Влияние параметров формирования системы на деформацию
5.4.3 Анализ стабильности электромагнитного диаметра усадки трубки пустого
5.5 Outlook
Рекомендации
Глава 6 Электромагнитная точная калибровка трубки пусто
6.1 Введение
6.2 Состояние текущего исследования технологии электромагнитной формирования
6.2.1 Преимущества электромагнитной формы
6.2.2 Текущее состояние исследования дома и за рубежом
6.2.3 Применение технологии электромагнитной формирования в автомобилях
6.3 Электромагнитная калибровочная численная моделирование фитингов труб
6.3.1 Создание модели электромагнитного формирования
6.3.2 Модель связи последовательности Структуры электромагнитного поля
6.4 Анализ электромагнитной деформации трубных фитингов
6.4.1 Влияние зазора между плесенью и подгонкой на коррекцию формы
6.4.2 Влияние напряжения разряда на электромагнитную коррекцию фитингов труб
6.4.3 Влияние времени разряда на улучшение калибровочного эффекта
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7 Влияние энергии разгрузки на электромагнитную коррекцию фитингов труб
6.4.8. Влияние частоты разряда на электромагнитную коррекцию фитингов труб
6.4.9 Влияние относительной высоты на электромагнитную коррекцию фитингов труб
6.5 Числовое моделирование корректирования алюминиевых сплавных цилиндрических деталей
6.5.1 Моделирование образования первичного разряда
6.5.2 Моделирование формирования с несколькими разрядами
6.6 Анализ результатов калибровки цилиндрических частей алюминиевого сплава
6.7 Outlook
Рекомендации
Глава 7 Электромагнитное заклепывание
7.1 Введение
7.2 Анализ электромагнитной заклепки
7.3 Численное моделирование электромагнитного захвата
7.3.1 Определение схемы численного моделирования
7.3.2 Анализ результатов численного моделирования
7.4 Механизм деформации электромагнитных заклепков
7.4.1 Механизм деформации изолированного сдвига
7.4.2 Микроструктура изоляционного сдвига
7.5 Динамическое пластическое поведение деформации во время электромагнитных заклепок
7.5.1 Анализ силы в процессе захватывающих
7.5.2 Интерференционная модель процесса электромагнитного захвата
7.6 Электромагнитный процесс захватывания
7.6.1 Электромагнитное захватывание структуры композитного материала
7.6.2. Электромагнитное заклепки с большим диаметром
7.6.3 Анализ качества электромагнитных заклепков
7.7 Outlook
Рекомендации
Глава 8 Электромагнитная вспомогательная обработка штамповки
8.1 Введение
8.2 Численный анализ процесса электромагнитной вспомогательной штамповки
8.2.1 Теоретическая основа анализа конечных элементов электромагнитной вспомогательной штамповки
8.2.2 Схема анализа конечных элементов и процесс электромагнитной вспомогательной штамповки формировал
8.2.3 Пример анализа конечных элементов электромагнитной вспомогательной штамповки
8.3 Электромагнитная вспомогательная штамповка Анализ формирования
8.3.1 Пластическое поведение квазистатической динамической последовательной нагрузки плиты
8.3.2 характеристики деформации электромагнитных вспомогательных плит
8.4 Outlook
Рекомендации
Глава 9 Порошковой магнитный импульс компактирование
9.1 Введение
9.1.1 Принцип магнитного уплотнения импульса
9.1.2 Применение уплотнения магнитного импульса
9.2 Численный анализ и моделирование конечного элемента магнитного импульса уплотнения
9.2.1 Создание уравнения уплотнения магнитного импульса
9.2.2 Анализ конечных элементов магнитного импульсного уплотнения
9.3 Анализ процесса уплотнения магнитного импульса порошкового магнитного импульса
9.3.1 Влияние температуры на производительность нажатия порошка TI6A14V
9.3.2 Влияние напряжения разряда на производительность нажатия порошка TI6A14V
9.3.3 Влияние температуры нагрева на плотность нажатия порошка Cu
9.3.4 Влияние напряжения на плотность порошка Cu Press
9.3.5 Магнитное импульсное уплотнение порошка TiO2
9.3.6 Магнитное импульсное уплотнение керамического порошка PZT
9.3.7xpms (1-x) Pzn Ceramic Powder Magnetic Pulse
9.3.8 Магнитное импульсное уплотнение ферромагнитных нанопороч
9.4 Анализ механизма уплотнения магнитного импульса
9.5 Outlook
Рекомендации
Глава 10 Электромагнитное соединение трубки пробела
10.1 Введение
10.2 Обзор технологии электромагнитного соединения пробела трубки.
10.2.1 Принципы и характеристики технологии электромагнитного соединения трубки пробела
10.2.2 Текущее состояние применения технологии электромагнитного соединения пробела трубки.
10.3 Механические свойства и микроструктура различных металлических магнитных импульсных сварков
10.3.1 Механические свойства магнитных импульсных сварков
10.3.2 Функции интерфейса формы волны
10.3.3 Феномен уточнения зерна
10.3.4 Морфология, структура и состав переходной зоны
10.4 Магнитный импульсный процесс сварки алюминия/стали различных металлических фитингов
10.4.1 Процесс деформации внешней трубы
10.4.2 Измерение скорости удара
10.4.3 Влияние параметров процесса на скорость столкновения
10.5 Outlook
Рекомендации
Глава 11 Магниевая сплава.
11.1 Введение
11.2 Электромагнитное однонаправленное растягивающее образование сплавов магниевого сплава
11.2.1 Анализ процесса деформации
11.2.2 Влияние скорости на одностороннее растяжение
11.2.3 Однонаправленное растяжение Ultimate Drain
11.3 Электромагнитное расширение плиты из магниевого сплава
11.3.1 Влияние параметров разряда на высоту расширения
11.3.2. Правила изменения скорости и скорости деформации
11.3.3 Предел формирования электромагнитного расширения
11.4 Электромагнитно управляемое расширение листа сплавов магниевого сплава
11.4.1 Влияние приводной пластины на магнитное давление
11.4.2.
11.4.3
Форма деформации электромагнитной плоскости 11,5 листа сплавного сплава.
11.5.1 Влияние параметров разряда на высоту деформации
11.5.2 Предел плоского деформации
Электромагнитное образование 11,6 частей оболочки сплава магниевого сплава
11.6.1 Тест процесса образования магнитного импульса на сплаве с сплава AZ31
11.6.2 Влияние параметров разряда на высоту формирования
11.6.3 Анализ дефектов
11.6.4 Анализ формирования
11.7 Outlook
Рекомендации
Глава 12 Биметаллическая трубка электромагнитная композит
12.1 Введение
12.2
12.2.1 Электромагнитный композит Al/Fe Al/Fe Electromagnetic
12.2.2 Электромагнитный композит Al/Fe Electromagnetic Composite Al/Fe
12.2.3 Анализ текущего состояния исследований по электромагнитной композитной технологии биметальных труб
12.3 Закон о пластической деформации A1/FE Биметаллическая трубка электромагнитная композитный процесс
12.3.1 Анализ координации деформации рекомбинантной трубки
12.3.2 Пластическая деформационная характеристики материалов интерфейса Impact Contact
12.4AL/FE Биметаллическая трубка электромагнитная композитная структура интерфейса
12.4.1 Диффузионный интерфейс
12.4.2 Интерфейс Fusion
12.5 Outlook
Рекомендации
]]> 3
Введение в контент
«Электромагнитное образование», под редакцией Ли Чунфенга, является монографией по технологии электромагнитного формирования.Книга систематически вводит текущий статус развития электромагнитного формирования в домашних условиях и за рубежом, недавние результаты новых исследований и перспективы. Содержание охватывает почти все направления электромагнитного применения формирования в поле формирования металлического пластика.Книга имеет в общей сложности 12 глав, в основном включающая в себя основную технологию электромагнитного образования, электромагнитное оборудование формирования, электромагнитное образование и корректуру трубки, электромагнитное образование и вспомогательное образование бланков с плитами, электромагнитное соединение труб быть использованным в качестве учебника для студентов и аспирантов в области обработки материалов, а также может использоваться в качестве справочника для научных исследователей и технического и технического персонала, занимающегося металлическим пластиковым обработкой, особенно высокоскоростными исследованиями и применением.
]]> 4 ]]> 5