汽车零件旋压技术及其基于数值模拟方法的应用现状Spinning Technology of Automobile Component and Its Application Status Based on Numerical Simulation Method
王祥鉴,蓝丽招,周豪
摘要(Abstract):
为了推动旋压技术的改革和创新,通过对相关文献的收集总结,探讨了旋压技术特点与应用范围,并结合数值模拟技术的方法,详细阐述了其在汽车轮毂、氢气瓶、发动机多楔轮以及汽车其他零部件的应用现状及其成形加工难点,并在此基础上继续讨论了如何解决其难点的途径。研究结果表明,将旋压技术与数值模拟技术相结合进行创新,以满足不断提高的汽车制造要求,并将其应用于对未知领域的探究,进而实现我国制造水平的提升。
关键词(KeyWords): 旋压技术;轻量化;汽车零部件;氢气瓶
基金项目(Foundation):
作者(Author): 王祥鉴,蓝丽招,周豪
DOI: 10.19822/j.cnki.1671-6329.20230072
参考文献(References):
- [1] KIM K J, LEE J W. Light-Weight Design and Structure Analysis of Automotive Wheel Carrier by Using Finite Element Analysis[J]. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2022, 23(1):79-85.
- [2]刘恩茂.旋压技术在汽车零件制造成形中的应用[J].时代汽车, 2022, 396(24):142-144.
- [3]肖占龙,孙跃东.基于ANSYS的汽车轮毂的轻量化研究[J].农业装备与车辆工程, 2022, 60(2):143-148.
- [4]玄令祥,徐恒秋.铝合金车轮轮毂旋压成形实验研究[J].科技与创新, 2018, 107(11):138-140.
- [5]叶博海.不等壁厚钣金机匣旋压成形机理与回弹规律研究[D].宁波:宁波大学, 2023.
- [6]闫静锴,雒亚涛,李冰,等.薄壁大尺寸铌铪合金零件强力旋压的数值模拟研究[J].锻压技术, 2023, 48(7):64-70.
- [7]李彦清,卢升旭,李永洲,等.双锥形铜合金药型罩旋压工艺仿真与实验验证[J/OL].吉林大学学报(工学版).(2023-05-29)[2023-09-18]. https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C45S0n9fL2suRadTyEVl2pW9UrhTDCdPD65uwCmyjh4xAcypRQBuTlJftRNtVggSwx6AcpoAbvS2CuNsQwBci_5S&uniplatform=NZKPT.
- [8]王浩.基于数值模拟的汽车轮毂熔模铸造工艺研究[D].安徽:安徽工业大学, 2020.
- [9]杨羽,贾艳艳,毛亚杰,等.旋压工艺发展现状及展望[J].轻工科技, 2022, 38(2):72-74.
- [10] ARAI H, GONDO S. Oblique/Curved Tube Necking Formed by Synchronous Multi pass Spinning[J]. Metals.2020, 10(6):733.
- [11]赵云豪,李彦利.旋压技术与应用[M].北京:机械工业出版社, 2008.
- [12]袁云鹏,夏琴香,肖刚锋,等.基于多工序旋压的内外齿形件力学性能研究[J].锻压技术, 2022, 47(10):257-264.
- [13]孙松,陈庆,杨纯梅,等.旋压技术特点及其发展[J].铝加工, 2021(1):8-11.
- [14] TSIVOULAS D, FONSECA J Q D, TUFFS M, et al. Measurement and modelling of textures in flow formed Cr-MoV steel tubes[J].Materials Science&Engineering, 2017,685:7-18.
- [15]蒋燕超.镁合金轮毂反挤压工艺的数值模拟[D].沈阳:东北大学, 2020.
- [16] XIA Q X, XIAO G F, LONG H, et al. A Review of Process Advancement of Novel Metal Spinning[J].International Journal of Machine Tools&Manufacture, 2014(5):100-121.
- [17]夏琴香.特种旋压成形技术[M].北京:科学出版社,2017.
- [18]何芳,庄林忠,何国元,等.汽车轮毂用A356铝合金合金化的研究进展[J].铸造, 2021, 70(4):431-437.
- [19]张胜,李建,陈红平,等.铝合金车轮强力旋压机现状与发展[J].锻造与冲压, 2020, 484(11):20+22+24-25.
- [20]余成远,石家平.旋压技术在轮毂加工中的应用探讨[J].世界有色金属, 2019, 520(4):229-230.
- [21]赵玉霞,孙华雨,方雷.汽车轮毂旋压成形工艺研究[J].精密成形工程, 2022, 14(7):124-129.
- [22]于德美.先进的铝合金轮毂旋压成形技术[J].技术与市场, 2017, 24(11):165.
- [23]唐季平,周敏,严军,等.某汽车蝶形轮缘曲轴轮毂多道次旋压成形工艺设计及研究[J].锻造与冲压, 2019, 470(21):32-36.
- [24]王建华,季云浩,李亨.基于热模拟试验的大尺寸6061铝合金轮毂旋压工艺[J].中国设备工程, 2023(2):167-169.
- [25]王庚,叶明阳,刘博. Y-Ton高纯气瓶旋压优化分析及应用[J].化学工程与装备, 2022, 311(12):201-203.
- [26]张庆旭,邓春锋.薄壁气瓶旋压成形工艺研究[J].模具制造, 2022, 22(1):4-8.
- [27]蔡立柱,马榕,朱志强.大容积高压气瓶旋压成形工艺分析[J].科技经济市场, 2020(12):3-4.
- [28]王洪海,陈俊德,陈冬,等.强力旋压工艺在大直径气瓶管制造中的应用[J].钢管, 2019, 48(6):14-18.
- [29]刘光军,丁桦,李光宇,等.基于数值模拟的6061铝合金气瓶热旋压收口工艺的优化[J].热加工工艺, 2023(15):89-93.
- [30]程凯,郑立允,张荣晓,等.旋压车载CNG气瓶封头底部裂纹形成原因分析[J].热加工工艺, 2016, 45(17):246-249.
- [31]张美君,刘福贺.铝合金多楔带轮旋压成形数值分析与试验研究[J].锻压技术, 2015, 40(2):79.
- [32]王建华,夏冲冲,李亨.浅析多楔带轮旋压成形工艺优化[J].中国设备工程, 2023, 519(5):137-139.
- [33]解琳,向贤平.一种轻量化的汽车发动机多楔带轮旋压成形工艺设计[J].南方农机, 2022, 53(20):144-146+151.
- [34]余林峰,徐晓,夏琴香,等.薄壁内外齿形件旋压成形机理[J].锻压技术, 2021, 46(5):86-93.
- [35]夏琴香,赖学成,肖刚锋,等.旋轮与芯模间隙对内外齿旋压缺陷的影响规律[J].机电工程技术, 2020, 49(3):1-4+43.
- [36]孙新毅. 9速自动变速箱输出太阳轮轮毂旋压增厚工艺设计[J].汽车实用技术, 2017, 239(8):87-89+99.
- [37]王琪,郑光文.皮带轮旋压工艺设计与数值模拟[J].安徽工业大学学报(自然科学版), 2021, 38(2):133-137.
- [38]张晓辉,谢永胜,曾超,等.发动机用旋压皮带轮故障再现仿真与改进[J].内燃机与动力装置, 2021, 38(3):62-66.
- [39]秦飞,周敏,王武荣,等.大旋比V形带轮旋压三维成形仿真与验证[J].上海金属, 2021, 43(3):112-118.
- [40]翁剑成.发动机多楔皮带轮旋压工艺的研究[J].机电工程, 2020, 37(2):155-158+180.
- [41]万里翔,郑帮智,上官文斌,等.发动机附件多楔带轮旋压成形仿真方法[J].华南理工大学学报(自然科学版),2016, 44(3):81-88.
- [42]李俊辉,梅笑寒,戎子键,等.某曲轴多楔轮旋压成形工艺研究[J].锻造与冲压, 2022, 537(16):44-48.
- [43]解贵华,薛敏,严军,等.曲轴多楔带轮旋压成形数值模拟及试验[J].金属加工(冷加工), 2020, 830(9):75-78.
- [44]黄长清,孙钡,常海平,等.铸旋轮毂内轮缘部位数值模拟及工艺优化[J].塑性工程学报, 2018, 25(4):65-73.
- [45] LI Z X, SHU X D, YE B H. Numerical Analysis of Multipass Cold Spinning of Superalloy of Cylindrical Part[J].Journal of Physics Conference Series, 2020, 1605(1):012120.
- [46]党斌,单颖春,刘献栋.钢制车轮轮辐旋压成形数值模拟和工艺参数优化[J].计算机辅助工程, 2019, 28(1):8-13.