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Fe-C-P三元合金等温凝固过程相场法模拟.pdf

上传人:化工机械 2012/8/20 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:—狿三元合金等温凝固过程相场法模拟兰州理工大学硕士学位论文强应王智王熬援挝料型生皇王程堂瞳挝挝地王王捏生坏㏎王世道熬援学校代号:密学位申请人姓名导师姓名及职称;培养单位;论文提交日期论文答辩日期;生竖旦旦答辩委员会主席学号:级:公开专业名称;
摘要大部分的铸件都是由多元合金材料铸造而成,其力学性能的优劣和使用寿命的长短取决于铸件在凝固过程中所形成的微观组织。用相场方法进行多元合金微观组织形成过程的模拟,对优化工艺参数、提高铸件质量,。该模型从自由能入手,考虑了动力学各向异性和表面能各向异性的影响,为了模拟枝晶分枝的产生,在相场方程中加入了热扰动项。采用计算,为了提高计算效率和节省计算时间,应用直接差分去求解两场方程,实现宏、微观场之间的耦合。,本文研究了各向异性系数、过冷度等相场参数对枝晶形貌和溶质场分布的影响;各向异性系数和过冷度对二次枝晶形貌、二次枝晶臂间距的影响。模拟逼真的再现了三元合金枝晶的生长和二次枝晶、三次枝晶的缩颈、熔断等现象。另外还模拟研究了第二种溶质元素对二次枝晶形貌、第一种溶质元素在二次用价值。本文基于:辖鹣喑∧P停⒄沟玫饺:辖鹣喑∧P停捎孟喑『.迪殖绦虻拟计算结果的可视化,并对枝晶生长过程中相关的工艺参数和相场参数对其生长的影响进行了深入研究。枝晶间的浓度分布的影响。结果表明,过冷度和各向异性系数的增加,对二次枝晶的生长都有促进作用。第二种溶质元素的增加会加重第一种溶质元素在二次枝晶间的偏析。关键词:相场法;三元合金;过冷度;等温凝固;二次枝晶兰州理工大学硕士学位论文
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日期蟆半迫学位论文版权使用授权书兰州理工大学学位论文原创性声明作者签名:年多月争日。辍论淙本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权兰州理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于⒈C芸冢年解密后适用本授权书。⒉槐C芡拧朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉”作者签名:导师签名:日期:
第滦髀课题的背景与意义的产业部门,铸件在机械产品中占有很大比例。同时,铸造又是产品质量不易保证、废品率较高的产业。随着改革开放和经济的发展,对铸件生产实现科学化控制、确保铸件质量、缩短试制周期、降低铸件成本、增加竞争能力、提高经济效益、加速产品更新换代,对于促进我国传统工业的技术改革和国民经济向质量效众所周知,铸造是一种液态金属成形方法,即将金属加热到液态,使其具有心力、电磁力、振动惯性力等淖饔孟鲁渎颓唬淙床⒛坛删哂行颓恍巫的铸件【。可以这样说,在金属制品中,除了粉末冶金法和和电铸法制成的特殊金属制品外,几乎所有的金属制品都必须经过一次金属熔炼和金属凝固过程,无疑微观组织,有效地控制铸件成型过程中微观组织的形成具有非常现实和重要的意义,但是由于成型过程需要控制大量的参数,全部用实验手段不太现实,因而模铸造是一门古老而年青的科学,根据文献记载和实物考察,证明我国铸造生产技术至少有四千年以上的悠久历史【。世纪的今天,,然后浇注到具有一定形状的铸型中,液态金属在重力和外力沽Α⒗铸件和铸锭最初凝固组织决定着铸件的性能。铸件的力学性能优劣和使用寿命取决于铸件在凝固过程中所形成的性能图宏观传输现象、微观组织与性能关系兰州理工大学硕士学位论文
铸件微观组织模拟常用的方法及发展概况既可达到预测铸件的凝固组织和推断其力学性能,又可获得主要工艺参数与铸件接涉及到凝固过程,而热处理过程所得到的枝晶组织主要是固态相变的结果。,就世界范围来说,处于最鼎盛的时期。那时,钢铁是材料科学技术的中心,现在有些衰退。究其原因,一方面可能是随着刚的强度和钢材质量的提高,导致一些经济发达国家刚才的需求量减少,另一方面也由于利润的驱使和对未来社会发展的预测,使材料的研究重点转移,,钢铁材料虽不属世纪中仍将占有重要的地位,其他种类的材料如高分子材料、陶瓷和复合材料可是“夕阳工业”。到目前为止,钢