对Cu-3Ti-0.2Fe合金的固化过程的结合温度流场和微结构数值模拟
Jiangwei Hu1, Qingjuan Wang1, Kuaishe Wang1
1School of Metallurgical Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|June 13, 2025
概括
这项研究揭示了冷却方法和倒温度如何影响合金固化. 像水冷一样,更快的冷却促进了柱状颗粒和更快的固化速率,以优化造.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 造技术 造技术 造技术
背景情况:
- 了解合金固化对于控制材料特性至关重要.
- 不同的冷却策略显著影响微观结构的进化.
研究的目的:
- 研究各种冷却条件和灌温度对合金固化的影响.
- 阐明控制微观结构形态和发展的机制.
主要方法:
- 模拟和分析时间依赖的温度,流量和微观结构变化.
- 评估不同的冷却方法 (渐进式,水,空气) 和传热系数.
- 评估不同灌温度 (1100°C至1200°C) 的影响.
主要成果:
- 水冷却诱导了最高的固化速率 (2.71 mm/s) 和明显的温度梯度,有利于柱状颗粒.
- 较高的传热系数 (5000 W/(m2·K)) 增加了柱状颗粒比例和平均颗粒面积.
- 灌温度的提高导致了较少的颗粒,更大的平均颗粒半径,以及减少了等颗粒的比例.
结论:
- 冷却速度和倒温度是控制合金固化微结构的关键参数.
- 优化冷却策略,如水冷却,可以提高固化速率和谷物结构.
- 这些发现为改善特定合金的固化过程提供了理论指导.
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