欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

采用"阶梯"铸件,设计了压铸过程模具温度测量的实验方案并进行了压铸实验.以实验中测得的铸型内部不同位置的温度为基础,采用热传导反算法求解了压铸过程中铸件/铸型界面热流以及换热系数;分析了铸件的厚度对于界面热流以及换热系数的影响,结果表明:压铸过程铸件/铸型界面热流或是换热系数随着压射过程的进行迅速升高直至最大值,然后随着凝固过程的进行而减小;同时,铸件的不同厚度部位与铸型之间的界面热流和换热系数的变化规律也不同,随着铸件厚度的增大,铸件/铸型之间的界面热流和换热系数峰值均减小,但是界面热流和换热系数较大值保持的时间则逐渐增大.

参考文献

[1] Li M,Zindel J,Godlewski L,Allison J.TMS Lett,2006;(2):31
[2] Dour G,Dargusch M,Davidson C,NefA.J Mater Process Technol,2005; 169:223
[3] Griffiths W D.Metall Mater Trans,2000; 31B:285
[4] Hallam C P,Griffiths W D.Metall Mater Trans,2004;35B:721
[5] Guther R I L,Isac M,Kim J S,Tavares R P.Metall Mater Trans,2000; 31B:1031
[6] Hines J A.Metall Mater Trans,2004; 35B:299
[7] Michalski L,Echersdort K,McGhee J.Temperature Measurement.New York:Wiley,1991:220
[8] Beck J V,Blackwell B,Clair C R S T.Inverse Heat Conduction.Ill-posed Problems.New York:Wiley,1985:145
[9] Keith A,Woodbury A.Int J Heat Mass Trans,1990; 33:2641
[10] Guo Z P,Xiong S M,Cho S H,Choi J K.Acta Metall Sin,2007; 43:103;(郭志鹏,熊守美,(曹)尚铉,崔正吉.金属学报,2007;43:103)
[11] Ho K,Pehlke R D.Metall Trans,1985; 16B:585
[12] Santos C A,Quaresma J M V,Garcia A.J Alloys Compd,2001; 319:179
[13] Michel F,Louchez P R,Samuel F H.Trans AFS,1995;103:275
[14] Prabhu K N,Kumar S A,Venkataraman N.Trans AFS,1994; 102:827
[15] Lau F,Lee W B,Xiong S M,Liu B C.J Mater Process Technol,1998; 79:25
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%