青田縣電纜廠ZC-DJGGPR22硅橡膠電纜發(fā)現(xiàn)低溫、高應變速率下變形以45°剪切開裂為主溫度較高時以平行于壓縮軸方向的縱裂和豆腐渣式開裂為主。揮發(fā)導致接近表面的晶界產(chǎn)生空洞是合金熱變形開裂的誘因。 揭示了Ti40阻燃合金熱變形開裂的臨界變形量與變形溫度和應變速率的關(guān)系。結(jié)果表明變形溫度越高應變速率越低材料的臨界變形量越大。發(fā)現(xiàn)變形溫度和應變速率的綜合作用可用單變量Zener-Hollomon因子來表示且開裂的臨界變形量與lnZ呈線性關(guān)系從而大大減少試驗次數(shù)。 基于DEFORM3D有限元平臺建立了Ti40合金等溫熱壓縮過程的有限元分析模型并對6種典型的室溫韌性開裂準則進行了分析比較。發(fā)現(xiàn)基于空洞長大聚合的Oyane模型可適用于Ti40阻燃合金高溫變形。阻燃劑進行了研究。其燃點又有所降低金屬材料的韌性斷裂是塑性加工過程中常見的失效形式和影響熱加工性的重要因素歷來都是*塑性加工領(lǐng)域的研究熱點。隨著有限元模擬技術(shù)和損傷力學的不斷發(fā)展如何建立合適的熱變形開裂準則預測和避免缺陷的產(chǎn)生已成為缺陷仿真預測迫切需要解決的難題。本文以熱變形極易開裂的Ti40阻燃合金為研究對象以各種室溫下適用的開裂準則為基礎(chǔ)
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其價值和可靠性促進了它在制造商和用戶中的廣泛使用。如今,硅橡膠在電線電纜行業(yè)的應用在不斷發(fā)展,主要用作艦船電纜、電機引接線、加熱電線以及許多特殊用途(如原子能工業(yè)、冶金工業(yè)等)電線電纜的絕緣和護套
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耐高溫硅橡膠電纜采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定
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