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连续铸造机技术荟萃+7XXX铝合金热顶半连续铸造的数值模
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连续铸造机技术荟萃+7XXX铝合金热顶半连续铸造的数值模 连续铸造机技术荟萃+7XXX铝合金热顶半连续铸造的数值模
1.复层铝合金铸坯连续铸造技术研究
【简介】目前双金属复合材料的制备技术包括轧制复合、铸造复合、爆炸复合、扩散复合、挤压复合以及喷射沉积等。其中,连续铸造是一种理想的生产方法。采用连续铸造方法生产双金属复合材料使得两种不同成分的合金在液态下直接接触,避免了两种合金的接触界面产生氧化、夹杂、油污等而影响界面结合强度的问题,因而能够获得良好的冶金结合。本文的研究目的是以3003/4004铝合金复层铸坯为对象,研究新型的复层铝合金连续铸造技术。揭示复层铝合金连续铸造过程的基本规律以及复层铝合金组织、成分和性能的特点。本文主要研究内容包括:研究复层铝合金铸坯电磁连续铸造新技术。联合采用ANSYS和FLUENT软件模拟了水平直流电磁场对铸坯凝固过程的影响。数值模拟结果表明,施加0.15T的磁场后,金属液流向铸坯窄面和挡板下沿处的冲击速度和距离显著减小,抑制了金属液
2.CPC高速钢复合轧辊连续铸造温度场有限元模拟及参数优化设计
【简介】连续浇铸外层成型法生产的高速钢轧辊具有非常卓越的综合机械性能,目前在中国还未实现工业化生产。其基本原理是通过连续浇铸的方式在锻造辊芯外层熔敷一定厚度的高速钢金属。轧辊质量的关键在于金属结合层质量。浇铸时,若温度控制不当,易出现辊芯熔化过多、未融合或者漏钢等情况,均得不到高质量的轧辊。因此,连续铸造过程中温度的控制是整个工艺的核心。CPC工艺中影响温度的因素较多,其中关键参数包括:加热器和预热器的热量、浇铸温度、拉拔速度和冷却器高度。在可变参数较多的情况下直接进行实验将大大消耗人力、物力、财力,效率较低。而利用数值模拟方法不仅可以“再现”整个工艺流程,而且能成功预测实验或生产中出现的各种问题,并能反推参数值。对实际生产具有重要意义。本文基于有限元分析软件ANSYS对CPC高速钢连续浇铸工艺进行研究。首先根据某工厂
3.双金属复层材料的电磁连续铸造技术研究
【简介】材料电磁加工技术作为一种新的制造手段越来越多地被人们应用到科研与生产实践中。本文提出了一种新型的利用电磁制动制备两侧面具有不同性能的复层材料的方法。为了分析此技术的可行性,选择合理的铸造工艺,使用现有的流场计算程序,对电磁控制下铸型内金属液的流动进行了模拟,研究了静态电磁场对金属液流动的影响。结果表明:在铸型宽度方向上施加的静态电磁场,不仅可以有效地抑制出水口的流速,减少其射流深度,还可以减小铸型中心处出现的回流区;当磁感应强度B≥0.2T时,控制效果明显;随着磁感应强度的增加,制动效果越来越明显。为了避免施加电磁制动后处于回流区的两种金属液发生混流,可设置20mm—30mm的挡板。 设计了复层铸坯电磁连铸的电磁场发生器和连铸模拟装置。分别选用Sn和Sn+5%Pb合金以及Al+12.3%Si合金和Al+8
4.水平连续铸造Al
【简介】Al-Si系合金是铸造铝合金中品种最多,用量最大的合金,广泛应用于航空、汽车、仪表及机械等工业领域。但水平连续铸造Al-Si合金铸锭存在Si 相粗大、组织不均匀和缩孔等缺陷,严重损害了材料的力学性能。本文从金属组织遗传性原理出发,使用同种成分的细晶组织材料(Fine-grained Structural Materials,简称FSM)作为中间合金来优化水平连铸Al-Si合金组织,得到了组织均匀、细化、无缩孔缺陷,力学性能良好的合金铸锭。研究讨论了FSM中间合金含量和工艺参数对合金组织和力学性能的影响,并利用电子背散射衍射(EBSD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、高分辨电镜 (HRTEM)、差式扫描热分析(DSC)等手段探讨了FSM中间合金对共晶Si相的变质机理。通过对Al-12%Si和Al-18%Si
5.7XXX铝合金热顶半连续铸造的数值模拟
【简介】热顶铸造很好地解决了常规铸造存在的一些缺陷如偏析、冷隔、缩孔缩松、裂纹等。然而由于数值模拟方法在热顶铸造方面的研究及应用较少,使得研究人员不能直观的了解到铸造过程中温度场、液穴及应力场的分布情况。本文使用ProCAST及其他辅助软件对7050铝合金热顶铸造过程中的温度场和应力场做了较为深入的分析,主要包括以下两个方面:1.通过自行设计的两套测温系统分别测得铸坯在一冷水和二冷水作用下的温度变化曲线。利用一维导热方程分别求解出铸坯与一冷水和铸坯与二冷水之间随温度变化的换热系数的数值。使用VC编程将求得的换热系数作为边界条件输入ProCAST中,求解铸锭的温度曲线,并将此温度曲线与实验测得的温度曲线对比,相互验证。对于铸坯与结晶器之间的换热而言,换热系数与铸坯温度成指数型递增趋势,且换热系数的最大值出现在温度为 680
四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下:
[HT12934-0020-0001] 具有至少一个多功能机械手的连续铸造设备
[HT12934-0035-0002] 铝锭连续铸造机组
[HT12934-0021-0003] 镁合金连续铸造机 [HT12934-0004-0004] 一种改善连续铸机的具有永久性透气多孔隔离覆盖层的薄回转环状挠性铸造带的性能和平面度的方法以及铸造带的......
[HT12934-0007-0005] 磨机衬板水平连续铸造方法
[HT12934-0026-0006] 一种连续铸造机的传动机构
[HT12934-0003-0007] 在连续铸造机的浇注管出口喷口与铸模入口的接合面产生密封的改进分立励磁线圈
[HT12934-0010-0008] 球磨机用金属研磨体的半连续铸造方法及型具
[HT12934-0023-0009] 连续铸造用液压间歇机构
[HT12934-0018-0010] 非旋转的、悬浮的、圆柱形气枕装置以及用于支撑和引导循环挠性铸造皮带进入连续金属铸造机入口内的方法
[HT12934-0002-0011] 扁坯铸造机的后置多机架连续轧机
[HT12934-0016-0012] 连续铸造机的动态夹紧系统
[HT12934-0040-0013] 用于铝锭连续铸造机的打印装置
[HT12934-0039-0014] 用于有色金属连续铸造机的接锭装置
[HT12934-0015-0015] 一种连续铸造工艺及连铸机
[HT12934-0027-0016] 铝锭连续铸造机[HT12934-0036-0017] 铝锭连续铸造机的倾翻机构
[HT12934-0013-0018] 垂直上升连续铸造机的浇铸台的拉拨模块的定位装置
[HT12934-0033-0019] 用于导向连续金属铸造机的铸带的设备
[HT12934-0012-0020] 铸件,特别是铸造管的垂直连续铸造机的浇铸台的压紧装置
[HT12934-0037-0021] 用于有色金属连续铸造机组的废锭排除装置
[HT12934-0001-0022] 连续铸造机的具有辊的结晶器
[HT12934-0030-0023] 连续铸造机用的分段滚子
[HT12934-0005-0024] 测定双带连续铸造机熔池液位的方法
[HT12934-0017-0025] 控制由连续铸造机所形成扁锭的轴向位置的方法及有关设备
[HT12934-0011-0026] 薄扁坯连续铸造机与薄扁坯连续铸造方法
[HT12934-0031-0027] 连续金属带铸造机内的带材温度调节装置
[HT12934-0014-0028] 坯料连续铸造机和铸造方法
[HT12934-0038-0029] 用于连续铸造机的支承结构
[HT12934-0024-0030] 连续铸造用可逆间歇机构
[HT12934-0032-0031] 连续铸造机的铸造带的表面纹理构造
[HT12934-0041-0032] 用于铝锭连续铸造机的铝液分配装置
[HT12934-0034-0033] 带有至少一个机器人的连续铸造机以及用于操作包括至少一个机器人的连续铸造机的方法
[HT12934-0044-0034] 立式连续铸造机
[HT12934-0008-0035] 压铸轮的连续铸造方法及压铸机
[HT12934-0025-0036] 一种连续铸造机[HT12934-0029-0037] 用于卷绕和开卷从薄板连续铸造中获得的嵌入式热轧预制条带的热-机电方法和系统
[HT12934-0042-0038] 立式半连续铸造机铸造平台自位导向滑动副
[HT12934-0045-0039] 铝锭连续铸造机的倾翻机构
[HT12934-0009-0040] 与连续铸造机联机的热轧设备及其轧制方法
[HT12934-0006-0041] 一种连续铸造机
[HT12934-0043-0042] 立式半连续铸造机铸造平台升降自位螺母
[HT12934-0046-0043] 一种拉拔连续铸造铸铁型材的控制牵引机
[HT12934-0022-0044] 无氧铜万能连续铸造上引机
[HT12934-0028-0045] 垂直链传动磨球连续铸造生产线上的过滤、离心浇注机
[HT12934-0047-0046] 用于有色金属连续铸造机组的液压马达翻转装置
[HT12934-0019-0047] 立式连续铸造机
[HT12934-0048-0048] 一种立式半连续铸造机震动铸造平台
连续铸造机技术荟萃+7XXX铝合金热顶半连续铸造的数值模
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