7天來模具蒸汽2021 - 19孔发射药挤出过程的数值模拟与模具优化

( Updated : October 27, 2021 )

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词汇表 | S&P Global Platts 19孔发射药挤出过程的数值模拟与模具优化
CN103260837A - 具有增强的微波发射系统的木材加热器 - Google Patents
该微波分配系统可以包括一个或多个移动反射器,用于导射从分离发射器发射出的微波 发射器发射至微波加热器内部,以及(d)利用至少一个可移动反射器来导射被发射到 随着计算机硬件和软件的发展, 数值模拟技术已广泛应用于聚合成型研究, 缩短了模具开发时间, 提高了设计准确性。秦升学等模拟了聚合物熔体在机头的流动情况, 优化了阻流部分 冷却稳定步骤包括蒸汽室预冷却步骤、降低发泡模具温度的水冷却步骤、EPP 一种冰箱绝热腔体的制造方法及使用该腔体的冰箱 3、根据权利要求1或2所述的一种离心法蒸汽养护制造预应力高强混凝土空心方柱的方法,. 其特征在于所述的高压釜蒸汽养护是:将包裹有空心柱的整个离心模具放 在周期性双向逆流冷、热交变状态下稳定可靠提取氧化床内氧化热量的蒸汽锅炉系 在微电脑控制程序的控制下,间歇地将清洁球瞬间同时一次性发射入凝汽器的入口, 56 非稳态余热回收及饱和蒸汽发电技术. 高红外发射率多孔陶瓷节能燃烧器技术. 能燃烬而浪费,且未燃烬的煤粉对锅炉来说是一种巨大隐患。 7, 2, 矸石电厂低真空供热技术, 煤炭行业矿山民用及办公建筑采暖, 将汽轮发电机正常凝汽 10, 5, 新型高效煤粉锅炉系统技术, 煤炭行业供暖或生产用蒸汽、民用供暖 统计委员会在其年1月的第二十一届会议上注意到,《海关合作 蒸汽机或其他蒸汽动力机组用冷凝器 件;子弹、其他弹药和发射器及其零件,包括炮弹和 热量被输送到传统锅炉或热回收蒸气发生器,供蒸汽轮机用于发电。这个过程提高了发电机组的效率。 炼厂. 在石油行业,指用于从原油中 以蒸汽和热空气组合方法烹饪食物. 在iProductionManager中运行手动程序时增加负荷. 如果您想用蛋糕和馅饼模具烘焙玛芬蛋糕,请选择这个烹饪路径。

随着计算机硬件和软件的发展, 数值模拟技术已广泛应用于聚合成型研究, 缩短了模具开发时间, 提高了设计准确性。秦升学等 [ 7 ] 模拟了聚合物熔体在机头的流动情况, 优化了阻流部分的结构, 实现了对厚度为0. 本研究针对发射药某高黏度配方, 设计了19孔挤出模具。采用ANSYS软件对其成型过程进行了数值模拟, 分析了初始模具流道内药料的流动情况, 获得模具压缩比、成型段长度、针架结构对药料流动的影响规律。对模具进行优化设计, 并对比分析了优化前后的流道内药料的流动状态。根据优化结果加工新模具并进行实验, 成功生产出燃烧稳定的19孔发射药。. 为了提高计算效率, 将成型段由花边形简化为六边形, 如 图 2 中虚线所示。 图 3 为初始模具流道有限元模型, z轴方向为药料流动方向。. 作为一种特殊的高分子材料, 发射药的挤出流动特性遵循以下方程 [ 13 ] :. 求解上述基本方程须针对工程问题实际情况进行适当的假设简化处理。考虑药料的特性和稳定挤出时的工艺条件, 可做如下假设 [ 14 ] :. 边界条件设置如下: 1 流道入口采用速度入口边界条件, 入口线速度为1. 图 5 为流道内压力分布云图。可见, 流道内压力最大值出现在入口处, 为5. 为了获得合理的模具结构参数, 分别模拟了入口线速度为1. 表 1 为不同压缩比时, 流道内的各处压力和最大径向分速度。比较发现, 在压缩比大于2. 表 3 为针架结构对药料流动的影响。针架A如 图 8a 所示, 药料从针架周围进入模针之间。针架B如 图 8b 所示, 药料从针架周围和针架上的孔道流入中心模针之间。 表 3 显示, 与压缩比、成型段长度相比, 针架结构的改变对流道内各处压力的影响相对较小, 但对最大径向分速度影响较大。选择结构B可在降低流道内各处压力的同时大幅度减小 v 。. 根据计算结果, 模具的优化分为三部分:首先, 通过减小压缩比, 减小压力和径向分速度; 其次, 缩短成型段长度, 减小流动阻力; 最后, 改变针架结构, 减小最大径向分速度。根据优化方案, 选取新模具压缩比减小为4. 优化后流道内压力最大值同样出现在入口处, 为3. 径向合力和轴向合力是造成模针断裂的主要原因之一。优化前后模针在压缩段所受径向合力见 表 4 , 在挤出过程中所受轴向合力见 表 5 。可见, 外侧模针所受径向合力减小 模具优化后, 从压缩段到成型段, 药料流动如 图 10 所示。对比 图 7 , 模具优化后药料在针架附近受到的径向力减小, 从轴向进入成型段的药料比例增加。在入口线速度相同的条件下, 优化后的模具流道内最大流速为1. 成型段出口处速度分布的均匀性是衡量挤出发射药质量的重要指标。选取出口横截面上各个节点速度值计算出口速度标准差来衡量出口挤出流动平衡。对比优化前后模具的出口速度分布, 速度最大值均出现在模针之间, 分别是1. 根据上文确定的流道结构, 设计制造挤出模具。分别采用优化前后的模具挤出成型19孔发射药。控制油压机冲头速度保持模具入口线速度均为1. 对优化后模具挤出的19孔发射药进行 mL密闭爆发器定容燃烧实验, 装填密度0. Simulation of the propellant flow in a hole die channel provides the basis for optimization. The new die was processed and used to extrude propellant successfully. 文章快速检索 高级检索. 引用本文 季丹丹, 刘志涛, 廖昕, 吕胜涛, 王泽山. 含能材料, , 24 11 : DOI: JI Dan-dan, LIU Zhi-tao, LIAO Xin, LV Sheng-tao, WANG Ze-shan. Numerical Simulation of Extrusion Process and Die Optimization for Hole Propellant[J]. Chinese Journal of Energetic Materials, , 24 11 : 南京理工大学装药技术研究所, 江苏 南京 作者简介:季丹丹 , 女, 博士研究生, 主要从事含能材料成型与燃烧研究。e-mail: zihedandan 通信联系人:廖昕 , 男, 研究员, 含能材料配方设计及工艺研究。e-mail: liaoxin 摘要 :高黏度药料挤出成型19孔发射药过程会出现模针断裂和无法成型的现象。本研究采用有限元方法, 模拟了药料的流动情况。分析了模具压缩比、成型段长度和针架结构对流道内压力场、速度场的影响, 获得合理的模具结构。优化后模具压缩比为4. 关键词 : 19孔发射药 流变性能 数值模拟 模具优化. Numerical Simulation of Extrusion Process and Die Optimization for Hole Propellant. JI Dan-dan , LIU Zhi-tao , LIAO Xin , LV Sheng-tao , WANG Ze-shan. Charging Technology Institute, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing , China. Abstract : Pin broken appears in process of extrusion of hole propellant and products are hard to be shaped when the viscosity of flow is high. This study simulated the forming process of propellant by the finite element method to solve this problem. On the basis of simulation results, effects of the compression ratio, the length of forming section and structure of pin holder on the distribution of stress and velocity of propellant flow were analyzed. The compression ratio of the optimized die is 4. The results show that, after optimization, the maximum pressure in the flow channel reduces by The components distribute evenly, the propellant surfaces are smooth and the holes are in good distribution in propellants which are extruded by the new die. The constant volume combustion experiment confirms that the hole propellants burn stability and the progressive combustion is excellent. Key words : hole propellant rheology numerical simulation die optimization. 图 2 Fig. 图 3 Fig. 图 4 Fig. 图 5 Fig. 图 6 Fig. 图 7 Fig. 表 1 Tab. 表 1 压缩比对药料流动的影响 Tab. p is the pressure at the center of the forming section inlet. v is the maximum radial velocity of the fluid in compression section. 表 2 Tab. 表 2 成型段长度对药料流动的影响 Tab. 表 3 Tab. 表 3 针架结构对药料流动的影响 Tab. 图 8 Fig. 图 9 Fig. 表 4 Tab. 表 4 模针在压缩段所受径向合力 Tab. 表 5 Tab. 表 5 模针所受轴向合力 Tab. F a1 , F a2 and F a3 are the axial forces on die pin 1, pin 2 and pin 3, respectively. 图 10 Fig. 图 11 Fig. 图 12 Fig. 图 13 Fig. 王泽山, 何卫东, 徐复铭. 北京: 北京理工大学出版社, WANG Ze-shan, HE Wei-dong, XU Fu-ming. Propellant charge design principles and technique[M]. First edition, Beijing: Beijing institute of technology press, 赵宝昌, 邢玉仁, 邓庆才, 等. 北京: 兵器工业出版社, ZHAO Bao-chang, XING Yu-ren, DENG Qing-cai, et al. Nitroguanidine propellant[M]. First edition, Beijing: Weaponry industry press, 丁海琴, 肖乐勤, 菅晓霞, 等. 固体火箭技术, , 35 4 : DING Hai-qin, XIAO Le-qin, JIAN Xiao-xia, et al. 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