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微铸造成形过程液态金属微流动规律研究

发布时间:2016-09-24 08:04

  本文关键词:微铸造成形过程液态金属微流动规律研究,由笔耕文化传播整理发布。


《哈尔滨工业大学》 2007年

微铸造成形过程液态金属微流动规律研究

慕岩  

【摘要】: 随着科学与技术的飞速发展,对产品尺度微小化的要求不断提高,使得微机械日益成为当今世界的前沿科技。制造微机械需要大量的高度三维复杂形状的金属微构件,但现有的各种微细加工工艺均难以制备出上述微构件。而微铸造成形工艺则可以低成本、大批量地高效制备高度三维复杂形状的金属微构件,与现有微细加工工艺相比,具有十分独特的优点。 在微铸造成形过程中,高温液态金属在微尺度的铸型型腔内充型流动,受到铸型的强烈激冷,以及气体反压力和毛细管力的强烈阻碍,充型难度极大,因而液态金属的微流动成为微铸造成形的最大难点,并且对制备高质量的三维复杂微铸件至关重要。 因此,本文旨在借助计算机数值模拟,揭示高温液态金属在微尺度铸型型腔内的微流动机理和气孔形成动力学规律,深入研究微流动过程中的微尺度效应,以及金属液温度、铸型温度、充型压力和型腔壁厚对微流动的影响规律。 本文应用Fluent软件,针对微管及微齿轮微铸造成形过程中充型微流动进行了计算机数值模拟,深入研究了在充型微流动中的速度场、压力场和温度场的变化规律,以及表面张力和气体反作用力对微流体流动性能的影响;此外,还深入研究了微齿轮的充型微流动过程中,液态金属中气孔的形成机理和动力学规律。 研究结果表明,液态金属的微尺度流动规律与宏观尺度下明显不同:在微铸造成形过程中,高温液态金属在微尺度铸型型腔内的微流动体现出诸多传统铸造成形过程中前所未有的显著微尺度效应,诸如微尺度流动下的凸进效应,附面层相对厚度增大效应以及负压力梯度效应等。 计算机数值模拟结果与实验结果吻合良好,证明本文所建立的数值模拟数学模型准确可靠,能够正确揭示微尺度空间内液态金属充型微流动的基本规律与机理,从而,为进一步优化液态金属在微尺度铸型的充型流动工艺规范,以及微铸造成形工艺规范提供理论指导和依据。

【关键词】:
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TG211
【目录】:

  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 第1章 绪论9-25
  • 1.1 课题来源及研究的目的和意义9-10
  • 1.2 微细加工技术发展概况10-14
  • 1.2.1 硅基微加工技术11
  • 1.2.2 光化掩模技术11-12
  • 1.2.3 超精密机械加工技术12
  • 1.2.4 微细电火花加工技术12-13
  • 1.2.5 微铸造加工技术13-14
  • 1.3 铸造过程充型流动的数值模拟研究14-18
  • 1.4 微流动研究的进展及现状18-24
  • 1.5 本文研究的主要内容24-25
  • 第2章 微流体流动的数值求解25-37
  • 2.1 微流体流动数学模型的建立25-30
  • 2.1.1 流动模型基本方程25-27
  • 2.1.2 通过 V OF 模型对自由表面的处理27-28
  • 2.1.3 微尺度下微流动的附加项28-30
  • 2.1.4 微流动条件下的 N -S 方程30
  • 2.2 微流体流动模型边界条件30-32
  • 2.3 数值模拟方法的选择32-34
  • 2.3.1 选用合适的离散化方法32-33
  • 2.3.2 选用合适的计算通量的方法33
  • 2.3.3 有限体积法求解方法的选用33-34
  • 2.4 软件的选用34-36
  • 2.4.1 华铸CAE34
  • 2.4.2 AnyCasting34-35
  • 2.4.3 CFX 软件35
  • 2.4.4 ProCAST 软件35-36
  • 2.4.5 Fluent 软件36
  • 2.5 本章小结36-37
  • 第3章 微铸造过程中液态金属微流动规律研究37-61
  • 3.1 液态金属的物理性质37-39
  • 3.1.1 材料的选择37-38
  • 3.1.2 液态锌铝合金流体的物性38-39
  • 3.2 锌铝合金流体微流动数值模拟39-57
  • 3.2.1 锌铝合金熔体的微管流动模型39-40
  • 3.2.2 锌铝合金流体微管流动数值模拟速度场分析40-49
  • 3.2.3 锌铝合金流体微管流动数值模拟压力场分析49-52
  • 3.2.4 锌铝合金熔体微管流动温度场数值模拟分析52-54
  • 3.2.5 微铸造过程中的排气工艺数值模拟研究54-57
  • 3.3 液态金属微流动性数值模拟及试验验证57-59
  • 3.3.1 微流动性试样及选择57
  • 3.3.2 薄板试样微流动的试验结果57-58
  • 3.3.3 薄板试样微流动数值模拟58-59
  • 3.3.4 数值模拟结果与实验结果的对比分析59
  • 3.4 本章小结59-61
  • 第4章 微齿轮构件微铸造过程的数值模拟61-78
  • 4.1 微齿轮构件的物理模型61-63
  • 4.1.1 微齿轮构件几何物理模型61-62
  • 4.1.2 微构件实体网格剖分62-63
  • 4.2 微齿轮的微充型流动及气孔形成过程数值模拟63-77
  • 4.3 本章小结77-78
  • 结论78-79
  • 参考文献79-84
  • 致谢84
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