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Updated: Jul 16, 2025

09:53
Predicting Catalyst Extrudate Breakage Based on the Modulus of Rupture
Published on: May 13, 2018
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在EIGA原子化器中对初级分解进行CFD建模,用于合金粉末生产
Kuaikuai Guo1, Changsheng Liu2, Wei Chen3
1School of Metallurgy, Northeastern University, Shenyang 110819, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|September 9, 2023
概括
电极感应化气体原子化 (EIGA) 产生用于增材制造的球形金属粉末. 模拟显示再循环区域驱动初级原子化,高气压减少粒子大小和缩小分布.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 流体动力学 流体动力学
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
背景情况:
- 电极感应化气体原子化 (EIGA) 对于生产用于增材制造的球形金属粉末至关重要.
- 了解液体板的初级原子化和碎片化是优化粉末生产的关键.
研究的目的:
- 描述在合金粉末生产过程中从旋转喷嘴中液体板的原子化和碎片化.
- 使用计算流体动力学 (CFD) 模拟金属的初级分解.
主要方法:
- 采用计算流体动力学 (CFD) 方法.
- 使用流体体积 (VOF) 方法与大模拟 (LES) 流模型相结合.
- 在旋转喷嘴中模拟了金属的初级分解.
主要成果:
- 高速喷会在原子化室内产生超音速的空气流.
- 重循环区域被确定为原子化的主要地点,增强流和效率.
- VOF-LES模拟成功捕捉了诸如形融化板形成,波浪发展,带形成和穿孔等现象.
- 主要滴滴大小在200至800微米之间.
- 气体压力的增加导致了原子化粉末颗粒大小的减少和更窄的颗粒大小分布.
结论:
- 循环回收区对于EIGA中高效的初级原子化至关重要.
- VOF-LES模型为了解和优化金属粉末生产流程提供了宝贵的工具.
- 气体压力是控制粉末特性的一个关键参数,可以使更细的颗粒和更窄的分布.

