欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

根据金属液凝固收缩理论和多孔介质中流体流动原理,建立了离心压力下Ti-Al合金精密铸件中微观缩松缺陷预测的数学模型,采用该模型对Ti-Al增压涡轮铸件进行模拟计算,并进行了实验验证.结果表明,数学模型能够合理反映离心转速、离心半径、温度梯度和冷却速度等重要因素对微观缩松的影响规律,数值模拟结果与实验结果相吻合.分析增压涡轮的计算结果表明,在涡轮轴向,温度梯度值是影响微观缩松度如何分布的主要原因;在涡轮径向,温度梯度、冷却速度和离心半径的共同作用决定着微观缩松度的变化规律.提高温度梯度,降低冷却速度,充分利用离心压力对枝晶间补缩的有效作用,有利于减少涡轮内部的微观缩松,保证叶片和涡轮的组织致密性和力学性能.

参考文献

[1] Appel F, Brossmann U, Christoph U. Adv Eng Mater,2000; 2:699
[2] Liu B C, Jing T. Simulation and Quality Control of Foundry Engineering. Beijing: China Machinery Press,2001:106(柳百成,荆涛.铸造工程的模拟仿真与质量控制.北京:机械工业出版社,2001:106)
[3] Jia B Q, Liu B C. Hot Working Technol, 1996; (2): 34(贾宝仟,柳百成.热加工工艺,1996;(2):34)
[4] Jia B Q, Liu B C. Foundry, 1996; (4): 13(贾宝仟,柳百成.铸造,1996;(4):13)
[5] Li D Z, Su S F, Wang J Q, An G Y, Xu D M. Foundry,1998; (6): 13(李殿中,苏仕方,王君卿,安阁英,徐达鸣.铸造,1998;(6):13)
[6] Collins R E. Flow of Fluids Through Porous Materials.Tulsa: The Petroleum Publishing Company, 1976:91
[7] Flemings M C. Solidification Processing. New York:McGraw-Hill, 1974:150
[8] Niyama E, Uchida R, Morikawa M, Saito S. AFS Int Cast Met J, 1982; 7:52
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%