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J-GLOBAL ID:201702217142483765   整理番号:17A0062401

AZ31マグネシウム合金板の圧延過程における端部の物理場分布【JST・京大機械翻訳】

Physical Field Distribution of AZ31 Magnesium Alloys Plate Edge in Rolling Process
著者 (4件):
資料名:
巻: 40  号: 10  ページ: 990-995  発行年: 2016年 
JST資料番号: C2058A  ISSN: 0258-7076  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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数値シミュレーション法を用いて,圧延プロセスにおけるAZ31マグネシウム合金板の応力場を研究し,歪場,応力場,損傷因子などの面から,亀裂先端の亀裂の影響法則を解析した。結果は,単一因子圧延プロセスにおいて,損傷因子の値が0より小さいことを示した。255の場合、圧延過程において、厚さが60:1未満のスラブを選択することで、端部の亀裂を効果的に制御でき、スラブの損傷因子の値は0より小さい。139の場合、圧延過程中の厚さ比が4:1より小さいスラブは有効に端部の亀裂を制御することができる。その他の条件が変わらない場合、板の幅を減少させ、Ya板辺部の引張応力を低下させ、端部の損傷値を減少させ、スラブの変形均一性を促進することができる。率が同じ場合、寛厚比の増加に伴い、端部の圧延方向に沿った応力ピークは次第に蓄積し、中心部などの効果的なひずみ場は次第に多くの小さい領域に分けられ、変形がより不均一であり、端部の損傷因子が上昇し、亀裂の亀裂の確率が増加し、端部の亀裂の数量が次第に増加した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (4件):
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機械的性質  ,  溶接設計,溶接構造物  ,  変態組織,加工組織  ,  破壊力学一般 
タイトルに関連する用語 (5件):
タイトルに関連する用語
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