1)  cavity optimization
凹模结构优化
2)  die
凹模
1.
Application of boronizing Cr12 steel in drawing die;
Cr12钢渗硼拉深凹模的应用
2.
Single Die's Design of Cold Extrusion;
冷挤压单层凹模材料优选
3.
In view of the forming process difficulty of the high precision part,the problems of the present cold extruding die,such as big flash and low service life were analyzed.
改进后的模具将凹模的结构形式由原来的整体式改变为分体式结构,即定位部分与凹模部分分开。
3)  matrix
凹模
1.
The design method of faceplate oblique edge blanking die, die structure, punch structure and matrix structure were introduced in detail.
详细介绍了面板斜刃冲裁模的设计方法和模具结构及冲裁凸凹模结构。
2.
The method is introduced by combining slidable bending matrix with slidablebending punch to bend the border off lake parts after piercing blanking,the die structure issimple and ingenious,which can be referenced bysimilarproducts.
介绍了在冲孔落料后用可滑动折弯凹模与可滑动折弯凸模相结合对薄片形件进行弯边,模具结构简单、巧妙,对同类产品具有一定的借鉴作用。
3.
The cold upsetting matrix's life is relatively short in this way.
使用该方法冷镦凹模寿命低。
4)  concave die
凹模
1.
The drawing die structure of shirt oil bottom shell is introduced,the surrounding border of shirt oil bottom shell needs to be drawn at concave die and blank holder.
介绍了裙边油底壳拉伸模结构,裙边油底壳周边需在凹模和压边圈拉伸成形。
2.
The processing methods of compound punching die convex die concave die and die of convex and concave for silicon steel piece cemented carbide are provided.
介绍了硅钢片硬质合金复合冲模与凸模、凹模、凸凹模等的制造方法。
5)  cavity die
凹模
1.
The large type cavity die with thin wall belongs to blanking cavity die and punching work-piece is 20 cold rolled steel sheet.
薄壁大型腔凹模属于落料凹模,所冲压工件材料为冷轧20钢板。
2.
The reason that the fatigue failure is occurred in the early stage along the internal hole of the punching cavity die while punching is analyzed.
分析了冷冲压凹模工作时内孔边缘易发生早期疲劳断裂的原因 ,采用电火花强化工艺对凹模内孔刃口处进行局部强化 ,解决了凹模早期疲劳失效问题。
6)  female die
凹模
1.
Study on methods of controlling and adjusting clearance between the male die and the female die;
冲压模具凸凹模间隙控制与调整方法研究
2.
Cold upset female die of fillister head is the key mold in the manufacturing process of heading bolt.
冷镦圆头凹模是冷镦螺栓生产过程中的关键模具。
参考词条
补充资料:结构优化


结构优化
optimization of structures

  ]旧goLJ yOLJh一Jo结构优化(optimization of struetures)制订给定条件下结构最优设计方案的方法。传统的结构设计方法是通过反复修改而得到一个符合设计规范要求的设计方案,它是一个可行方案,通常不是给定条件下的最优方案。采用最优化数学方法进行结构优化设计可更好达到预想目标和较好经济效果。结构优化有优化准则法和数学规划法两类。 优化准则法从工程和力学观点出发,提出优化设计所应满足的某些准则.然后设法求出满足这些准则的结构方案。最常用的是满应力准则,它要求结构各控制点上的应力等于材料的允许应力,根据这个条件计算出结构的尺寸。除应力外,也可用变位、自振频率等作为控制条件。优化准则法计算比较简单,但它不能对结构的形状进行优化.只能在给定结构形状后,优选结构的断面尺寸,如厚度、惯性矩等。 数学规划法把设计规范所规定的各项条件.如允许应力、允许变位、抗滑稳定、频率禁区、允许渗透水力比降等作为约束条件,用数学规划方法求出满足全部约束条件的最优解。所谓最优,通常是指造价最低,也可根据工程要求确定优化目标。用数学规划法不但可以优选结构的断面尺寸,还可以对结构的形状进行优化。结构优化通常是非线性问题,要用非线性规划方法求解。在结构优化过程中所要选择的变量称为设计变量,如钢筋混凝土梁的高度、宽度及各部位的钢筋截面积;拱坝的坝轴线位置及不同高程的半径、厚度等。当只有一两个变量时,可用图解法或分析法(乘子法)求解。当设计变量不超过10~15个时.可用复形法求解。当设计变量超过10一15个时,可用序列线性规划法、罚函数法、梯度投影法等方法求解。 在结构优化过程中,一般要进行几百次甚至I:.千次的结构应力分析。尤其对于大型结构,计算量十分庞大,要耗费大量计算机时间。为解决这个问题,可采用应力展开法或内力展开法,前者需迭代10一20次.而后者通常只需迭代2一3次。
  
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