2025年, 第61卷, 第14期 
刊出日期:2025-07-20
  

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    特邀专栏:铝合金薄壁构件超低温成形制造新原理
  • 刘伟, 程旺军, 苑世剑
    机械工程学报. 2025, 61(14): 1-19. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.001
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    新概念、长寿命、可重复使用航空航天器对传统高强铝合金薄壁构件的制造工艺和服役性能提出更高要求,如何实现该类复杂构件的高性能成形制造是当前亟待解决的难题。分析高强铝合金薄壁件整体成形技术存在的巨大挑战,在发现铝合金超低温“双增效应”的基础上,概述高强铝合金超低温成形技术的提出背景,综述分析近年来国内外学者在铝合金超低温变形双增效应与微观机制、超低温宏微观变形原位测试方法、超低温成形工艺与关键技术、超低温成形装备与典型应用等方面的研究进展,展望铝合金超低温成形技术未来的发展方向,为制造高性能航空航天器、电动汽车以及新能源储运装备等铝合金整体复杂曲面构件提供新途径。
  • 韩国丰, 戚宇彤, 顾彬, 李淑慧, 何霁, 黄辉
    机械工程学报. 2025, 61(14): 29-35. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.029
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    针对当前铝合金超低温成形技术研究中构件形状简单和较少关注尺寸精度的问题,建立复杂车身构件超低温成形工艺研究平台,并进行了铝合金AA6111-T4构件的超低温成形研究,在成形性、尺寸精度和力学性能三个方面将超低温成形构件与室温成形构件进行对比。研究结果表明超低温成形技术可在不改变构件力学性能的前提下实现更高的壁厚均匀性,证明了其成形复杂形状零部件的优势和能力,这是材料超低温变形条件下应变硬化指数升高导致的。然而,也同时发现铝合金超低温成形构件存在回弹量大的现象,这可能和超低温下材料强度较高有关,未来需进一步发展相应的回弹预测和调控方法。研究结果有望促进铝合金超低温成形技术在车身复杂薄壁构件制造中的研究和应用。
  • 凡晓波, 杨光, 邬方兴, 关阳
    机械工程学报. 2025, 61(14): 36-44. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.036
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    铝合金是运载火箭的主体结构材料,箱底受力最复杂,是箭体结构制造的“皇冠”。铝合金超薄箱底整体成形起皱和开裂缺陷并存,始终是未得到实质性突破的国际难题。为此,以运载火箭燃料贮箱2250整体箱底为研究对象,通过数值模拟阐明超薄箱底整体成形应力应变演变规律;针对传统技术存在易开裂、起皱和组织性能难调控的挑战,基于固溶态铝合金在超低温条件下延伸率与硬化同时提高的“双增效应”,提出薄壁结构超低温成形应力与性能协同调控原理,通过超低温梯度冷却调控应力分布,降低开裂风险,提高位错与亚结构密度,实现箱底变形均匀性与性能调控;研发出铝合金薄壁构件超低温成形装备,平台尺寸3 m、最大成形力22 MN、最低温度-190 ℃,具备全尺寸构件研发与制造能力;开展新一代运载火箭整体超薄箱底超低温成形工艺研究,采用初始壁厚4.0 mm的薄板直接成形出直径2 250 mm的贮箱整体箱底,厚径比突破至1.4‰,壁厚均差率仅为6.5%,力学性能达到2219铝合金T8态强化水平以上,并且构件尺寸一致性好、椭圆度小于0.5‰。超低温成形整体超薄箱底,成形后不再加工、直接使用,在国际上率先实现火箭贮箱箱底整体净成形,为大尺寸铝合金超薄构件整体成形提供全新技术途径。
  • 王睿乾, 李鲁博, 刘伟
    机械工程学报. 2025, 61(14): 45-55. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.045
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    制备Al-Cu二元合金作为模型材料,研究温度对其变形行为及强化机制的影响。通过单向拉伸测试、应变原位测量、电子显微镜观察等宏微观表征手段对比研究Al-Cu合金在不同温度下的力学性能、应变速率敏感性、塑性失稳现象 (Portevin-Le Chatelier,PLC)效应、位错演变及断口形貌,并通过相关经典理论建立起与温度相关联的强化模型。结果显示,Al-Cu合金的力学性能随温度降低先减弱后增强,越过123 K后可实现强度和伸长率的协同提升。同时,其变形转移模式随温度降低发生显著改变,由PLC带的循环传播转变为整体协调均匀变形。通过强化模型分析发现超低温对Al-Cu合金变形行为的影响主要归结于两类强化机制的竞争关系。随温度降低动态应变时效(Dynamic strain ageing,DSA)强化机制的削弱与其他强化机制的增强此消彼长,共同导致Al-Cu合金力学性能的先减弱后增强,为铝合金超低温成形技术的工艺实践提供理论基础。
  • 符云帆, 易幼平, 黄始全, 何海林, 董非
    机械工程学报. 2025, 61(14): 56-62. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.056
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    针对铝合金高温与室温变形过程微观组织易粗化与不均匀难题,通过对6061铝合金在不同温度下压缩变形试验,阐明了变形温度对合金微观组织与性能的影响,结合背向散射电子衍射等技术重点分析了超低温(-196 ℃)变形对合金组织细化规律与机制。试验结果表明,500 ℃高温下合金发生动态再结晶,平均晶粒尺寸约30 μm;20 ℃室温下,变形机制以位错滑移为主,变形在施密特因子大的晶粒内优先发生,导致组织分布不均,平均晶粒尺寸约为8.57 μm;-196 ℃超低温下,回复过程受到显著抑制,位错运动受点缺陷钉扎效应影响明显,同时亚晶界密度增加导致滑移系启动的临界分切应力增大,超低温条件下热激活作用减弱和Peierls力增加共同导致变形抗力显著提升。增强的变形抗力不仅促进了位错滑移的均匀分布,同时形成平直细长的滑移带,产生更大的平均取向差(≥15°),最终获得平均晶粒尺寸约为1.13 μm的超细晶组织。研究结果为铝合金塑性变形过程中的晶粒细化机制提供了新的理论依据。
  • 亢鑫, 杨光, 焦娇, 赵子皓, 凡晓波
    机械工程学报. 2025, 61(14): 63-72. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.063
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    超低温成形是近年发展起来的一类变革性的铝合金薄壁结构高性能成形技术。采用超低温成形制造的可热处理强化铝合金构件组织性能受超低温变形与热处理耦合影响。因此,通过固溶态超低温变形+人工时效试验,系统阐明超低温变形与时效交互作用下的2219铝合金力学性能演变规律;通过晶粒结构与析出相表征,揭示超低温变形与时效温度交互作用下的强化相析出机制。结果表明,超低温变形可显著提高组织性能,匹配人工时效可以进一步优化性能。固溶态2219铝合金超低温变形后,得益于大量增殖并保留的位错亚结构,材料强度随变形程度增加而大幅提高。30%超低温变形试样常温屈服强度达到397.5 MPa,相对未变形试样提高26.5%,超过材料T87热处理强化水平。进行人工时效后,峰时效强度随时效温度增加而减小,达到峰时效强度的时效时间缩短。150 ℃×18 h人工时效后达到最高峰时效强度,屈服与抗拉强度分别是408.9和488.4 MPa。此时强化相主要是大量弥散析出的θ"相。随着时效温度升高,强化相逐渐转变为θ'相。当时效温度为200 ℃时,时效1 h就可达到峰时效强度,可以大幅缩短制造周期。此外,随着时效温度升高,超低温变形保留的高能亚结构组织会发生回复,屈服强度降低、韧性增加。因此,通过超低温大变形与短时高温时效,可同时获得优异的强度与韧性。综上,通过超低温变形与人工时效合理匹配可获得优异的组织性能,为薄壁结构超低温成形组织性能调控提供理论指导。
  • 姚梦佳, 王睿乾, 刘伟
    机械工程学报. 2025, 61(14): 73-80. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.073
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    铝锂合金的各向异性对材料的成形性能具有显著影响。研究2195铝锂合金在室温(RT)和-196 ℃超低温(CT)下的各向异性力学行为及微观组织演变。采用超低温拉伸与耦合数字图像散斑(Digital image correlation, DIC)相结合的技术,通过室温和超低温单拉测试、超低温原位拉伸扫描电镜观察,获得了铝锂合金板材沿不同方向的拉伸性能、应变硬化指数n值及各向异性指数r值,表征了沿不同方向拉伸时的晶粒变形情况,分析了织构随拉伸变形的演变规律。研究表明,-196 ℃下2195铝锂合金的n值提高,r值增加,Δr值降低。超低温下变形时,铝锂合金沿不同方向变形时有更多晶粒参与变形,变形均匀性提高,超低温能够加速Copper {112} <111>→S {123} <634>→Brass {011} <211>的织构演变过程,减少Copper织构组分,从而提高r值,并且超低温变形能够降低β纤维织构的体积分数,弱化了织构对面内各向异性的影响,从而降低Δr值。该结果表明超低温下变形有利于提高铝锂合金变形均匀性,并揭示了铝合金超低温下面内各向异性降低的微观机制,为铝合金超低温成形技术的应用奠定理论基础。
  • 张凌宇, 戚宇彤, 陈伟, 李淑慧, 林忠钦
    机械工程学报. 2025, 61(14): 81-90. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.081
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    冷喷涂增材制造技术由于具有非常低的热量输入,能够有效避免晶粒粗大,高内应力以及热裂等缺陷而受到越来越多的关注。但是冷喷涂2024铝合金沉积体内由于孔洞以及高密度位错的存在导致其性能较低。对于铝合金来讲,“超低温轧制+时效处理”是一种有效的组织调控及性能优化方法,但是目前不同初始时效状态对2024铝合金在超低温轧制过程中微观结构和性能的影响机制尚不清楚。因此,基于X射线衍射(X-ray diffraction, XRD)以及透射电子显微镜(Transmission electron microscopy, TEM)等测试手段对比了固溶态和预时效态两种不同初始状态的2024铝合金在超低温轧制和随后的低温时效过程中位错和析出相结构的演变规律,阐明了初始的T相以及GPB区对轧制过程中位错演变的影响机制。结果表明,预时效试样的GPB区在能够显著提升超低温轧制后合金的位错密度和均匀性。进一步的,高密度的位错在随后的低温时效处理中作为析出相的形核位点,促进了大量弥散的,尺寸细小(15~20 nm)的 沉淀的析出。高密度的 析出物能有效地纠缠并储存位错,使其表现出更优的强塑性,屈服强度达到488 MPa,均匀伸长率为8.5%。强度比商用的传统峰值时效2024合金高出大约40%,同时保持了相近的均匀变形能力。结果也证明了超低温轧制对冷喷涂铝合金的性能优化具有显著的效果。
  • 郝永刚, 金晓月, 刘伟, 王睿乾
    机械工程学报. 2025, 61(14): 91-98. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.091
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    采用铝合金搅拌摩擦焊板是制造3 m级以上大型运载火箭燃料贮箱箱底等薄壁构件的新途径,但面临变形和热处理后焊缝晶粒异常长大以及力学性能下降等瓶颈难题。开展了2219铝合金搅拌摩擦焊板超低温变形-固溶处理-时效处理后焊缝组织与力学性能变化规律研究,分别通过单向拉伸测试和半球曲面件拉深工艺试验,对比了室温和低温变形及热处理后的焊缝平均晶粒尺寸以及接头力学性能。结果表明:相同变形量下,超低温变形的试件焊缝处晶粒被显著细化;焊缝平均晶粒尺寸由191 μm减小至51.5 μm;超低温拉深半球件双拉区焊缝晶粒尺寸减小61.9%,且横向接头试样抗拉强度为母材的94.1%。超低温变形能够起到稳定晶界的作用,抑制焊缝区晶粒的异常长大,提高接头力学性能。
  • 戚宇彤, 孙楚研, 李淑慧
    机械工程学报. 2025, 61(14): 99-107. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.099
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    以预时效态的7075铝合金板材为试验材料,进行室温和-196 ℃下的单向拉伸、拉伸-卸载、拉伸-压缩以及U型件弯曲回弹试验,结合有限元仿真,分析超低温变形行为和回弹规律。结果表明,超低温下预时效态7075铝合金在单向拉伸时表现出延伸率提高和硬化能力增强的双增效应,在循环拉伸-卸载过程中弹性模量随应变衰减速率更快,在拉伸-压缩加载过程中表现出更显著的提前屈服现象和瞬态行为,包辛格效应增强,且超低温下U型件回弹量略大于室温。考虑到正反向加载时材料的硬化差异,使用不同的正反向硬化参数对初始Y-U模型进行修正。相比于初始Y-U模型,修正的模型能够更好地描述-196 ℃下的拉伸-压缩循环加载变形行为,并具备更高的U型件超低温回弹预测精度。
  • 邬方兴, 杨光, 王启梁, 凡晓波
    机械工程学报. 2025, 61(14): 108-116. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.108
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    超低温成形是近年发展起来的一类变革性铝合金薄壁结构成形技术,成形构件尺寸精度受超低温温度分布与复杂应力加载显著影响。重点研究了超低温温度分布对铝合金球壳拉深成形回弹的影响规律;通过变形均匀性与应力解析,揭示梯度超低温对回弹的控制机理。结果表明,球形试件回弹随温度梯度的增大而减小,开口区域尺寸偏差由温度梯度36 ℃的1.35 mm减小为温度梯度216 ℃的0.83 mm,相应尺寸精度可以提高38.5%。这得益于显著提高的应力梯度和变形均匀性。一方面,提高应力梯度可以转移悬空区变形,减小球壳区截面应力差。另一方面,温度梯度增大使变形更均匀,整个试件的壁厚均差率可以提高55.8%,其中,球壳区域的壁厚最大减薄率减小36.9%,法兰区域的壁厚最大增厚率减小74.6%。也就是说,超低温成形不仅能够显著提高成形极限,还能通过温度分布来减小回弹,提高构件尺寸精度。研究结果可为球壳超低温成形精度控制提供指导。
  • 仪器科学与技术
  • 高金吉
    机械工程学报. 2025, 61(14): 117-129. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.117
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    20世纪80年代,智能制造研究起步,首次提出利用智能机器或机器智能在没有人工干预的情况下制造产品,可见智能制造的内涵和初衷就是人工智能加自动化。近年来,世界各国将智能制造向设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节的广度拓展,从而提高制造业质量、效益和核心竞争力,这一方式在离散制造业应用成效显著。人工智能由弱到强发展使未来的机器越来越聪明,但如果机器仅聪明却不健康,面对航空航天和高危流程制造安全可靠和长周期稳定运行的重大需求,当今提倡的智能制造方式却难以适应。为此,还应向智能制造的核心科技深度发展,特别要和生产力的关键要素装备深度融合,实现制造装备系统安全可靠设计制造,并确保其自主健康运行。论述了当代新科技变革的必然趋势,从人工智能到人工自愈,从自动化到自愈化,工程自愈论拓展控制论与工程控制论的研究领域,将引领智能制造向智能安健制造发展。第一次工业革命开创了以机器代替手工劳动的自动化时代,人工自愈助力装备自主健康逐步代替人工运维,开辟流程智能制造安健发展新途径,赋能新一轮科技革命,开辟自愈化时代。
  • 徐晓强, 谭志文, 胡宏伟, 向昊南
    机械工程学报. 2025, 61(14): 130-141. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.130
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    针对导波在板状结构的多损伤监测中存在损伤定位精度低和邻近损伤区分困难的问题,利用有限元仿真揭示了损伤位置对导波信号的散射作用规律,基于导波信号本质特征提出了一种新的损伤指数——幅值相对变化系数(Relative amplitude variation coefficient,RAVC),结合概率损伤成像算法实现损伤成像。试验结果表明,RAVC能够准确地识别出单个、两个和三个损伤的数量和位置信息。与信号差异系数和功率谱密度两种损伤指数相比,RAVC的定位误差更小,具有监测多个损伤和区分邻近损伤的能力,从而提高了板状结构多损伤监测的精度和分辨率。
  • 吴斌, 周鑫华, 王钰珏, 刘秀成, 李鹏
    机械工程学报. 2025, 61(14): 142-149. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.142
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    双相钢是由马氏体或奥氏体与铁素体基体构成的钢,不同金相占比的钢种其材料力学性能也不同。光学金相观测是对钢铁材料金相识别应用最广的方法,观测前需要对被测对象进行磨制、侵蚀等步骤,破坏材料表面的结构完整性。为实现对双相钢材料金相占比的无损评估,试验测试5种双相钢的磁滞回线检测结果,建立基于J-A方程的磁滞模型,选取马氏体和铁素体含量最高的磁滞回线结果作为已知项,利用双相响应剂量函数预测其他三种材料的磁滞结果,基于试验测量马氏体和铁素体含量较高的钢种,利用双相响应剂量拟合函数对两相含量接近的材料进行预测,预测结果与试验结果对比。分析结果表明:基于J-A模型的金相组织占比预测方法,能表征矫顽力与马氏体占比呈正相关的变化规律,并进一步分析了剩磁和饱和磁感应强度与试验结果不一致的原因。
  • 胡佳, 刘检华, 刘少丽, 刘金山, 王家修, 孙连胜
    机械工程学报. 2025, 61(14): 150-165. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.150
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    为保证航天器中管路系统装配的高精度、高可靠性和高效率,精确的目标检测和位姿估计是实现管路系统自动化装配的根本前提。然而,管路无纹理且形状复杂,易受光照、遮挡影响,传统基于纹理和简单几何特征的方法精度低。为解决该问题,提出一种基于自适应卷积和潜在表征的航天器管路位姿估计方法。首先,利用域随机化生成丰富多样且真实的合成数据,有效解决管路大规模数据集获取困难和标注耗时费力的问题。然后,针对管路形状复杂导致的分割精度低的问题,提出基于自适应卷积的管路实例分割网络,根据管路的复杂几何形状进行动态调整,更好地捕捉局部特征和空间关系,并结合结构化剪枝方法优化网络结构,有效提高管路分割的准确与效率。最后,针对传统位姿特征表达有限、容易受到环境变化影响的问题,设计仅对位姿变换敏感而对其他因素鲁棒的潜在位姿表征,融合监督学习和自监督学习机制完成管路位姿的初始估计,并进一步采用基于边缘特征的位姿优化算法提高位姿估计精度。试验结果显示,对比现有的位姿估计方法,所提出的方法能实现更精确的管路分割与位姿估计,分割准确率为99.2%,速度为32.8 帧/s,位姿精度为2.445 mm和1.074°,满足管路自动化装配中目标检测和位姿估计的要求。
  • 运载工程
  • 白鑫, 沈童, 王凡勋, 殷国栋, 王金湘, 方睿祺, 李新修, 梁晋豪
    机械工程学报. 2025, 61(14): 166-183. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.166
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    分布式驱动电动汽车利用差动扭矩产生直接横摆力矩(Direct yaw moment, DYM),有效提高车辆的操纵性和可控性。然而,DYM 是由额外的纵向轮胎力产生的,很可能超过轮胎力约束区域。任意施加 DYM 会导致车辆在极限工况下发生侧滑等危险行为。因此分析极限工况下,保持车辆稳定时最优横摆力矩和期望驱动力的输入边界具有很高的研究价值。考虑到 DYM 和驱动力均与驾驶人的操纵有关,为此,提出一种新颖的驾驶人操纵稳定域概念,以描述保证车辆稳定时驾驶人的可行操作范围,通过区分驾驶人期望驱动力和上层横向稳定控制器输出的最优横摆力矩的响应方式,将车辆分为了四种模态。在此基础上,基于线性矩阵不等式设计了模态判定准则,用于计算车辆稳定区域的边界,并确定最佳模态。最后,开发了一种多模态扭矩分配策略以满足不同模态下的控制要求,并充分考虑电机节能和电机机械疲劳。仿真和实车试验结果表明,与分布式扭矩分配策略和单一模态扭矩分配策略相比,多模态扭矩分配策略性能更佳,既缓解了操纵性和稳定性的矛盾,又保证了车辆在极限操纵时的安全性和节能性。
  • 杨云帆, 王瑞晨, 常宇健, 陈美, 刘鹏飞
    机械工程学报. 2025, 61(14): 184-196. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.184
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    车轮镟修是避免铁路车轮非圆化磨耗及其导致的异常振动和关键部件疲劳失效问题的最主要措施。首先通过现场调研分析了不同车轮镟床对重载机车车轮非圆化磨耗消除的影响机制。然后综合运用车辆-轨道耦合动力学理论、刚柔耦合动力学建模技术以及轮轨材料摩擦磨损理论,构建考虑不同镟床镟修车轮后初始非圆化磨耗的重载机车车轮非圆化磨耗演化预测模型;通过数值仿真计算,对比分析采用不同镟床镟修车轮后重载机车车轮非圆化磨耗的演化发展规律。研究结果表明:车轮镟床类型对重载机车车轮非圆化磨耗的消除作用和演化发展影响显著;采用轮对固定效果不佳的镟床无法有效消除车轮高阶非圆化磨耗,镟修后车轮高阶非圆化磨耗发展显著;相比之下,采用轮对固定更为牢固的镟床则可有效避免镟修后车轮高阶非圆化磨耗的残余和演化发展。可为重载机车关键零部件的科学养护维修提供指导。
  • 解少博, 张涛, 张风奇, 樊宁, 胡晓松
    机械工程学报. 2025, 61(14): 197-211. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.197
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    速度规划有助于实现混动汽车高效运行。然而,城市交通场景存在路口车辆排队等现象,严重影响车速规划的经济性和通行效率。针对由连续多个交通信号灯和道路限速路段组成的城市交通场景,提出考虑路口排队影响的混合动力客车速度规划与能量管理分层优化方法。上层控制采用分段全局自适应控制方法(Piecewise global adaptive control method,PGAC)进行速度规划,从全局最优和局部自适应两个视角优化驾驶行为,加速度可在小范围内调整,能够实现平稳行驶,PGAC速度规划的经济性较模型预测控制提高了约10%,且保证了通行效率。下层控制考虑能耗经济性、发动机碳排放和电池温升老化等多目标,利用庞特里亚金最小值原理(Pontryagin’s minimum principle,PMP)进行能量管理分配。结果表明,多目标PMP策略相比于单目标优化策略,综合成本降低了2.26%。
  • 张博然, 王军, 杨瑞鑫, 张奎, 熊瑞
    机械工程学报. 2025, 61(14): 212-222. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.212
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    低温加热技术是改善锂离子电池在极寒气候下工作性能的有效途径之一。针对交流加热现有的难题,提出一种新型交流脉冲自加热电路,进行仿真与试验分析,并制定加热策略:针对现有加热方法依赖外部电源或多组电池导致应用范围受限、热一致性差等问题,提出电流可调的并联式谐振结构,构建加热电路模型,支撑加热策略的开发;搭建测试平台,分析脉宽调制信号、电量、频率、串联个数等参数对加热性能的影响;根据测试结果,提出基于电路模型与开路电压曲线的加热控制策略,并设计了可切换式加热电路,改善了电池单体和模组的加热性能。试验结果表明,所提出加热方法在20 kHz的频率及2.7 C的电流有效值下可实现3.1 ℃/min以上的温升速率,并可在25%~100%电量范围内实施低温加热。
  • 李新一, 刘金安, 肖新标, 黄振鑫, 刘晓龙, 金学松
    机械工程学报. 2025, 61(14): 223-232. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.223
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    高效的车轮多边形检测对于指导高速列车车轮镟修具有重要意义,现有研究在识别多边形幅值上还不够精确。提出了基于轴箱振动加速度小波包分解的车轮多边形特征动态检测方法,首先建立高速列车车辆-轨道耦合动力学模型,计算了不同阶次、不同幅值车轮多边形状态下的轴箱振动响应;利用小波包分解对轴箱振动信号进行时频分析,以小波包节点能量级作为量化多边形幅值的指标;然后使用克里金插值建立了车轮多边形特征与轴箱振动特征之间的映射关系;最后通过实际测试对该方法进行了验证,预测结果与测试结果相比平均误差为10.28%,对于多边形磨耗较严重的车轮,其显著阶次预测平均误差仅为5.68%。一定程度上弥补了动态检测方法在多边形幅值量化方面的不足,为高速列车车轮多边形特征检测提出了新的技术途径,具有良好的工程价值。
  • 陈潇凯, 王泓晔, 刘宏宇, 刘向
    机械工程学报. 2025, 61(14): 233-242. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.233
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    为提高智能电动汽车行驶平顺性,并解决乘客晕动症发病率增加的问题,提出一种结合车轮地面切向力控制的智能底盘协调控制算法。该算法利用悬架导向机构的受力特点,在半主动悬架无法提供所需控制力时,通过改变车轮地面切向力所产生对车身的垂向力效应,实现更好的底盘控制效果。以分布式驱动电动汽车为研究对象,建立半主动悬架动力学模型与晕动症分析模型,针对地面切向力变化对车辆垂向运动的作用机制进行研究,据此提出面向分布式驱动汽车的半主动悬架与地面切向力协调控制算法。仿真结果表明,相比采用经典天棚控制策略的半主动悬架,该算法能有效改善车身垂直振动加速度水平,降低晕动症发病率,提高了智能底盘车辆的驾乘舒适性等综合性能。
  • 武秀恒, 孙亮, 赵晋海, 李亮, 王翔宇, 宋正河
    机械工程学报. 2025, 61(14): 243-260. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.243
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    常规汽车制动防抱死策略通常重点关注最大化纵向制动力,难以同时优化轮胎侧向力,因此无法进一步提升制动防抱死过程中整车侧向稳定性。智能半挂汽车中多轮胎组成的轮组可以实现轮组侧纵向制动力的解耦调控,为继续优化其侧向稳定性提供硬件基础。基于各轮独立制动系统架构,提出一种轮组内各车轮制动力波动耦合重构的制动防抱死策略,并设计一种基于滑移率控制的制动防抱死系统分层控制器。上层控制器先通过路面识别算法判断路面附着条件以获得当前路面最优滑移率,再通过所设计的多轮重构制动规则得到轮组内不同车轮的目标滑移率,下层应用滑模控制器对各车轮制动力进行独立控制实现轮组内各车轮异相位协同制动。最后通过Simulink-Trucksim联合仿真及硬件在环试验平台进行验证。结果表明与常规ABS控制策略相比异相位波动耦合策略可在制动防抱死过程中始终保持较大侧向力,使得牵引车和半挂车横摆角速度波动范围约降低25.1%和11.2%,质心侧偏角降低15.2%和25.6%,侧向加速度降低29.8%和33.2%,验证所提出的制动防抱死策略对于半挂汽车紧急制动过程侧向稳定性提升的有效性。
  • 黄欢, 李海涛, 祝翰林, 程言行, 邓自刚, 郑珺
    机械工程学报. 2025, 61(14): 261-272. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.261
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    超导电动磁浮具有悬浮间隙大、自稳定等优势,是目前唯一实现时速600 km载人运行的地面运载工具,更是高速轨道交通的重要发展方向之一。模型采用超导电动磁浮MLX01悬浮架的基本结构,基于傅里叶级数法建立车载跑道形线圈的空间磁场分布半解析模型,在该模型基础上,计算悬浮架的电磁性能及刚度特性。该模型建立在三维坐标系下,在跑道形磁体外区域采用标量磁位拉普拉斯方程,并利用区域之间的边界条件得到谐波系数;采用数值计算得到车载磁体空间磁场分布;随后,结合动态电路模型及能量法,计算车辆在不同运行条件下的时域电磁力,通过与有限元和试验结果相比较,验证了该模型的准确性。最后,分析超导电动磁浮的单个悬浮架的电磁力及其刚度特性;探究速度和位置对横、垂向及旋转刚度的影响规律,分析变化趋势的原因并给出拟合表达式。该半解析模型充分考虑车载超导磁体的包含厚度和宽度的跑道形结构及悬浮架之间的极距,表达悬浮架多个车载磁体的空间磁场分布;该模型和分析方法可用于含跑道形线圈的直线电机等系统的电磁分析,刚度拟合表达式可用于超导电动磁浮车辆动力学性能分析,为车辆紧固件和支撑的机械结构设计提供参考。
  • 可再生能源与工程热物理
  • 马新稳, 彭响华, 孙敬伟, 陈严
    机械工程学报. 2025, 61(14): 273-284. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.273
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    弯掠叶片的弯扭自适应降载特性逐渐成为研究热点,弯掠叶片的高效气弹分析方法仍未成熟。基于升力线理论从弯掠引起的螺旋尾涡角位移变化和弯曲附着涡产生自身诱导速度两个方面推导了弯掠叶片与直叶片的气动性能差异,将上述差异用轴向诱导因子进行表征,将其引入叶素动量(Blade element momentum,BEM)理论中对轴向诱导因子进行修正,建立修正的弯掠叶片气动计算模型SweptBEM,并分析影响弯掠叶片气动性能的关键几何参数。利用几何精确梁(Geometrically exact beam,GEB)建立叶片的结构动力学模型,并在时域仿真中把叶片的变形精确描述并反馈回SweptBEM实现了气弹耦合。研究结果表明,SweptBEM模型可以准确高效地表征弯掠叶片气动特性和气弹行为,其中10 MW后掠叶片的风轮功率增加+7%,推力增加+2.2%。基于SweptBEM的气弹模型对指导弯掠叶片的工程实践具有现实意义。
  • 戴文智, 沈雄健, 李青洋, 杨新乐
    机械工程学报. 2025, 61(14): 285-296. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.285
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    双级蒸发有机朗肯循环(Organic rankine cycle,ORC)能有效提高热源利用效率,回热-ORC能有效利用膨胀机排出余热,结合两者优点,提出双级蒸发双回热有机朗肯循环系统(Double-stage evaporation and double recuperation Organic rankine cycle,DEDR-ORC)。常规㶲法侧重于独立组件的㶲损失,无法识别系统组件之间的相互作用对系统性能的实际影响,提出高级㶲和高级㶲经济法对DEDR-ORC进行分析。探讨DEDR-ORC的先进性、组件㶲损失和组件之间相互作用关系和组件的实际改进潜力。结果表明:DEDR-ORC的㶲效率和净输出功相对双级蒸发-ORC和回热-ORC最大提高了27.24%和4 436.97 kW,平准化电能成本降低了0.006 。常规㶲法得到膨胀机和冷凝器的㶲损失最大为755.15 kW和567.20 kW,高级㶲法得到膨胀机、冷凝器和蒸发器1总可避免㶲损失为553.28 kW、223 kW、103.20 kW,其组件改进潜力依据总可避免㶲损失大小排序,因此,膨胀机、冷凝器和蒸发器1改进潜力最大。高级㶲经济法得到膨胀机、蒸发器1、混合回热器的总可避免成本为71.16 $/h、1.14 $/h、0.94 $/h,均为正值,其余组件均为负值,其降低成本的改进潜力仅有膨胀机、蒸发器1和混合回热器,其余组件无改进潜力。研究结果可为ORC系统设计及优化提供理论支撑与技术参考。
  • 康祥, 李鹏飞, 白雪儿, 李云
    机械工程学报. 2025, 61(14): 297-305. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.297
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    氢气压缩机是加氢站的核心动力设备。为提高加压效率并确保安全可靠性,需要高效准确地预测监控压缩机在变工况下的热力性能。现有预测算法存在着在非设计工况下迭代收敛稳定性差的问题。分析热力性能预测迭代计算发散的原因,提出一种活塞式压缩机的性能预测算法。开发基于Python的压缩机热动力计算程序,搭建多级压缩数值计算模型并开展试验,验证提出算法的可行性。结果表明,现有算法迭代发散的两点原因:计算过程中未统一协调并限制各级压比和现有进气量计算公式不适用于“被动进气”工况下的计算。本研究针对迭代发散原因,提出压比统一调整算法,给出压比调整的区间限制。改进原有进气量计算公式,可同时适用于“主动进气”和“被动进气”工况下的性能预测计算。提出算法在非设计工况下的稳定性优于现有算法。这可为活塞式压缩机热力性能预测计算及其选型设计提供理论依据。
  • 交叉与前沿
  • 张晨晨, 陈义, 李胜, 阮健
    机械工程学报. 2025, 61(14): 306-320. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.306
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    滚子柱塞泵的凸轮导轨部件在高转速时的搅油损失是其机械效率损失的主要来源之一。为快速、精确计算搅油力矩,首先基于凸轮导轨轮廓线的三维空间包络理论,对凸轮导轨曲面进行建模。进而建立滚子柱塞泵等加等减速凸轮导轨部件搅油损失的精确解析模型,将整个搅油损失分为周面摩擦阻力矩和端面摩擦阻力矩两部分,并讨论关键结构参数对搅油阻力矩的影响。随后还采用CFD数值模拟对解析模型进行了验证。理论分析表明,凸轮导轨的搅油损失随着转速的上升而增加。在转速12 000 r/min下,搅油阻力矩达到0.26 N·m,其中周面摩擦阻力矩和端面摩擦阻力矩分别占到总力矩的40.2%和59.8%。最后采用试验手段对1 000~12 000 r/min转速下的搅油力矩进行了测试,并考虑了油液温度的影响。搅油损失的试验结果与解析及CFD数值模拟结果吻合较好,为搅油损失的研究及提高机械效率提供指导。
  • 郭晓强, 吕俊霖, 梁豪, 李潇, 胡宁, 柳军, 郭守金
    机械工程学报. 2025, 61(14): 321-335. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.321
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    针对深海采矿水力提升硬管流致振动失效问题,采用有限元法和Hamilton变分原理,建立多场耦合作用下水力提升管多重非线性振动模型,不仅考虑海洋流场、立管应力场及内部流场之间的多场耦合效应,还考虑立管纵横向耦合非线性、海流涡激非线性以及内部流场的流致非线性因素,并实现数值求解。将理论模型计算结果与模拟试验测试结果对比,验证模型的正确性。同时,采用Corten-Dolan累积损伤理论,建立考虑载荷相互作用效应和剩余强度衰减退化的提升管非线性疲劳损伤预测方法。在此基础上,探究外流速、中间仓质量和内流速对提升管疲劳寿命的影响规律,研究发现,随着外流速的增加,提升管的疲劳寿命呈现先减小后增大的趋势,出现疲劳寿命最大的外流速。然而,现实中外流速无法控制,因此,根据一定的外流速,通过建立的分析方法来评估最佳结构参数设置。随着中间仓质量的增加,提升管的疲劳寿命呈现先减小后增大的趋势,现场存在一个最佳中间仓质量配置参数,该参数与提升管结构和内外流速有关,可通过所建立的疲劳预测方法确定。随着内部提升速度的增加,提升管的疲劳寿命呈现先增大后减小的趋势,最优的提升速度为4 m/s。研究成果为深海采矿作业参数的设计奠定分析工具。
  • 王东, 訚耀保, 傅俊勇, 李文顶, 贺鹏飞
    机械工程学报. 2025, 61(14): 336-343. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.336
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    平衡活塞式单级溢流阀可提升液压系统的压力控制性能。针对航天伺服机构用平衡活塞式单级溢流阀参数匹配方法欠缺的问题,建立平衡活塞式单级溢流阀的基本方程与传递函数,得出平衡活塞式单级溢流阀的稳定性判据,基于溢流阀稳定性判据与活塞环缝液导率之间的数学关系给出了平衡活塞的参数计算表达式。结果表明,平衡活塞与阀体之间的间隙越小,溢流阀的稳定性越好,但其响应速度会受影响;此外,当飞行器做离心运动时,阀芯受离心力作用而偏离中位,活塞环形缝隙为偏心环缝,将增大活塞缝隙的液导率,影响平衡活塞式单级溢流阀的调压稳定性。搭建了时域仿真模型研究了平衡活塞式单级溢流阀的动态特性,最后通过试验验证了理论分析的正确性。
  • 陈文华, 杨定, 陈哲文, 方英春, 钟立强
    机械工程学报. 2025, 61(14): 344-351. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.344
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    高频电连接器是型号系统中用于实现高频信号传输的基础元件,其接触性能的退化会造成信号衰减和反射等问题。以J599型高频电连接器为研究对象,分析接触件表面接触状态,建立插入损耗计算方法。考虑温度的影响,分析高频电连接器在贮存环境条件下的接触件表面氧化腐蚀物的增长规律,建立接触对的插入损耗退化轨迹模型。以温度为加速应力开展J599型高频电连接器的加速退化试验,结果表明,提高温度可加快接触性能退化,不同应力水平下的接触退化趋势与轨迹模型预测结果一致。建立基于阿伦尼斯模型的双加速方程,外推得到正常贮存环境下的接触性能退化趋势,可用于指导高频电连接器的可靠性设计、评估和使用维护。
  • 陈一哲, 孙润远, 赵世龙, 孙瑛钦, 华林
    机械工程学报. 2025, 61(14): 352-361. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.352
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    喷管是一种典型发动机变壁厚变直径管件,传统的喷管制造过程中存在成形极限低、易失稳起皱等难题。为此,提出缩胀成形新思路,方法内涵是在内部软模作用和外部刚模限制下,管材小端缩口增厚、大端胀形减薄,实现缩胀一体化成形。在此基础上,建立管材缩胀成形力学模型,开展缩胀成形过程数值模拟,获得变形过程应力、应变与壁厚变化规律,明确缩胀成形缺陷演变与控制方法,建立试验工装并进行了验证。结果表明:采用缩胀成形管材小端直径减小、壁厚增厚,管材大端直径增大、壁厚减薄;制造出壁厚变化率达±20%、直径变化率达50%的缩胀成形管件,验证了理论推导和有限元仿真的正确性。研究表明缩胀成形是一种极具潜力的变壁厚变直径管件精准制造方法。
  • 安友军, 刘成, 陈晓慧, 高开周, 董元发, 孟荣华
    机械工程学报. 2025, 61(14): 362-382. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.362
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    针对动态加工环境,现有文献对动态干扰事件的研究主要聚焦在新工件到达和设备随机故障,很少考虑设备数量动态变化(如增加和减少)的影响。为弥补这一不足,研究了一种包含新机器插入、旧机器报废、加工速度选择和预测性维护(Predictive maintenance, PdM)的多目标柔性作业车间生产与维护集成调度问题。具体研究内容包括:① 基于加速退化的Gamma退化过程,设计包含加工速度选择、可变PdM阈值和16种离散检测策略的多阶段-多阈值PdM策略;② 针对新机器插入、旧机器报废和生产调度问题规模,构建自适应重调度策略;③ 为求解该集成优化问题,提出自适应双种群协作多目标进化算法(Adaptive bi-population cooperative multi-objective evolutionary algorithm , ABCMOEA)。在数值仿真中,首先研究参数设置对ABCMOEA算法的影响;然后通过文献对比验证了协同初始化方法和三种局部搜索机制的有效性;紧接着通过与其他智能算法、PdM策略和重调度策略进行对比,分别验证ABCMOEA算法、PdM策略和ARS策略的优越性;最后通过敏感性分析发现,加工速度和维护水平的可选择范围对集成优化研究具有显著性影响,且前者的影响更大。
  • 李文锋, 张强, 钟志航, 郭龙
    机械工程学报. 2025, 61(14): 383-396. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.383
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    为提升港口自动导引车辆(Automated guided vehicle, AGV)路径追踪精度和稳定性,改善转弯时轮胎受侧向冲击较大的状况,提出一种考虑AGV横纵向运动耦合的分层控制策略。基于AGV二自由度动力学模型构建横向模型预测控制(Model predictive control, MPC)器,采用遗传算法离线优化MPC权重矩阵并根据运输工况设计权值选择机制,求解最佳前轮转角控制量。基于道路工况、转向机构约束,AGV横纵向耦合特性等因素设计纵向梯形速度规划器,采用分层控制方法设计上位滑模控制器和下位比例-积分控制器,实时求解AGV期望加速度并将其转化成油门/刹车控制量。最后,在Matlab/Simulink和Trucksim联合仿真平台与自研港口平台下,针对空/负载AGV的典型作业工况进行了仿真和实物测试验证。试验结果表明:所提控制策略能够显著提高AGV停车精度和弯道稳定性,改善转弯时轮胎受力情况。为解决港口AGV转向稳定性差,轮胎损耗量大等问题提供了新思路。
  • 葛茂根, 万里, 凌琳, 刘明周, 张玺, 扈静
    机械工程学报. 2025, 61(14): 397-409. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.397
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    制造车间生产过程中,物料运输工装的回收需求是整个车间物流管理的重要环节,在生产实际和相关研究中往往被忽视。针对牵引式自动导引车(Automated guided vehicle, AGV)与物料运输工装相结合的物料配送过程,提出一种综合考虑物料配送需求与物料运输工装回收任务的车间物料配送路径优化方法。首先,结合牵引式AGV的物料运输工装容量约束,建立以车间物料配送过程中AGV指派成本、路径运输成本和时间惩罚成本最小化为目标的物料配送路径规划模型。设计启发式两阶段分步优化算法求解该模型,第一阶段针对按生产计划计算得到的静态物料配送需求,采用改进非支配排序遗传算法实现多目标物料需求配送任务序列的生成;第二阶段针对根据生产过程动态产生的物料运输工装回收任务,采用象限寻优策略将其插入到现有配送序列中,以实现总成本和效率的最优。最后,以某电枢制造企业的数字化车间为例,验证了所提出优化方法的有效性与可行性,为制造车间物流管理提供参考和支持。
  • 孙浩, 原野, 张琦, 张小贝
    机械工程学报. 2025, 61(14): 410-421. https://doi.org/10.3901/JME.2025.14.410
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    多分支线束布局具有数据量大、复杂度高等特点,难兼顾布局效率和质量。针对航空电气线路互联系统(Electrical wiring interconnection systems, EWIS)多分支线束自动布局问题,提出一种基于最小终端斯坦纳树(Terminal Steiner minimal tree,TSMT)的多分支线束自动布局方法。该方法首先根据接线终端坐标,构建连接所有接线终端的TSMT,将其中的斯坦纳点确立为线束分叉点,从而获得线束的初始布局拓扑。之后代入实际布线环境并以线束形态和线束总重为优化目标,使用改进粒子群算法优化调整分叉点位置,其中利用TSMT的先验知识辅助粒子编码、结合遗传算法优化粒子搜索策略和采用粗粒度并行改进粒子计算流程,从而提高优化效率和质量。与全过程迭代类方法相比,所提方法计算效率提高了83.8%,布局质量改进了15.2%,证明了所提方法的可行性。