氧化铝粉末热等静压致密化过程模拟与验证

陈烨欣 刘凯 魏青松 贺文婷 史玉升

陈烨欣, 刘凯, 魏青松, 贺文婷, 史玉升. 氧化铝粉末热等静压致密化过程模拟与验证[J]. 粉末冶金技术, 2013, 31(3): 174-179. doi: 10.3969/j.issn.1001-3784.2013.03.003
引用本文: 陈烨欣, 刘凯, 魏青松, 贺文婷, 史玉升. 氧化铝粉末热等静压致密化过程模拟与验证[J]. 粉末冶金技术, 2013, 31(3): 174-179. doi: 10.3969/j.issn.1001-3784.2013.03.003
Chen Yexin, Liu Kai, Wei Qingsong, He Wenting, Shi Yusheng. Simulation and experimental verification of the alumina powder HIP densification process[J]. Powder Metallurgy Technology, 2013, 31(3): 174-179. doi: 10.3969/j.issn.1001-3784.2013.03.003
Citation: Chen Yexin, Liu Kai, Wei Qingsong, He Wenting, Shi Yusheng. Simulation and experimental verification of the alumina powder HIP densification process[J]. Powder Metallurgy Technology, 2013, 31(3): 174-179. doi: 10.3969/j.issn.1001-3784.2013.03.003

氧化铝粉末热等静压致密化过程模拟与验证

doi: 10.3969/j.issn.1001-3784.2013.03.003
基金项目: 国家科技重大专项子课题(2009XZ04005-041-03)%中欧国际科技合作项目(2010DFB53110)

Simulation and experimental verification of the alumina powder HIP densification process

  • 摘要: 基于粉末烧结体塑性理论,应用Shima屈服准则和改进的Maxwell粘塑性本构模型描述氧化铝粉末热等静压的变形规律.有限元模拟结果显示:热等静压结束后粉末体在角落处收缩率小而中部收缩率大,分别为13.67%和19.04%;开始阶段外力较均匀,包套角落部分的变形抗力大于中部处的抗力,导致包套形状发生畸变.对比试验与模拟结果,模拟相对密度较实际结果大约1.5%.在圆柱侧面等结构简单区域,预测形状变化与实际较好吻合;但在复杂结构区域(如包套角落处),预测形变程度小于实际情况,误差<4%.有限元模拟准确地预测了氧化铝粉末热等静压致密化过程,对于近净成形复杂零件将十分有益.
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