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浇注工艺对薄壁铝合金真空差压充型影响的研究

发布时间:2016-08-01 12:07

  本文关键词:铝合金真空差压铸造变压力分级充型的研究,,由笔耕文化传播整理发布。


《南昌航空大学》 2010年

浇注工艺对薄壁铝合金真空差压充型影响的研究

吴蒙  

【摘要】: 真空差压铸造工艺是一种真空条件下低压充型、高压下结晶的反重力铸造工艺,主要用于生产大型薄壁有色合金铸件。真空差压工艺的充型过程对大型、薄壁、复杂有色合金铸件质量影响很大,充型过程的控制是能否获得优质薄壁复杂铸件的关键技术之一。因此,研究真空差压铸造充型工艺对提高复杂薄壁铸件质量具有重要的理论与现实意义。 本文从模拟和实验两个方面对不同充型压差、不同壁厚、不同浇注系统薄壁件的真空差压铸造充型过程进行了研究。采用PROCAST铸造模拟软件对铝合金真空差压铸造充型过程进行了模拟。模拟结果表明:金属液充型压差较大时,充型过程中有一定程度上的反向填充,充型压力较小时,有金属液附壁现象出现;在辅助浇道的浇注条件下,压差、壁厚对金属液充填形态的影响较小;真空差压铸造充型过程中,随壁厚的增加,充型稳定性降低,随压差的增大,充型速度增加,充型时间变短。 同时,在自制真空差压铸造机上用电极触点法对薄壁铝合金件三种不同条件下的流动形态进行了测试,对其三个因素进行了实验分析。电极触点法测试结果表明:铝合金的真空差压铸造中,压差越大、壁厚越厚金属液的流动形态越紊乱,铸造充型过程也越容易呈“反向填充”状态,壁厚越薄越不容易产生“反向填充”现象;辅助浇道主要负担分配液流、保证流态合理,使金属液在浇注系统各单元及铸型的型腔流态平稳,能够改善射流的充填形态,使液流处于层流状态,实现铸型从底部到顶部的逐层填充。在保证充型完整的情况下,尽量要保持低压差、低速度的充型。本文还分析得到辅助浇道条件下金属液升液速度v1和充型压差ΔP之间的关系: 真空差压铸造充型工艺的研究,对大型薄壁件的生产有指导意义,其充型过程的改善对薄壁铸件成型质量有非常有利的影响,能够指导生产,也将为真空差压铸造技术的研究和完善做出贡献。

【关键词】:
【学位授予单位】:南昌航空大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TG249.2
【目录】:

  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 第1章 绪论9-23
  • 1.1 本研究的背景和意义9-10
  • 1.2 铸件充型过程数值模拟概况10-13
  • 1.2.1 充型过程模拟的理论基础10-12
  • 1.2.2 充型过程模拟的一些算法12
  • 1.2.3 充型过程模拟国内外概况12-13
  • 1.3 反重力铸造的充型发展概况13-22
  • 1.3.1 真空吸铸的充型研究概况13-15
  • 1.3.2 低压铸造的充型研究概况15-17
  • 1.3.3 差压铸造的充型研究概况17-19
  • 1.3.4 调压铸造的充型研究概况19-21
  • 1.3.5 反重力铸造充型形态测试方法21-22
  • 1.4 本研究的目标和主要研究内容22-23
  • 第2章 铝合金真空差压铸造充型形态的数值模拟23-44
  • 2.1 ProCast 软件介绍24-25
  • 2.2 铝合金薄板件ProCAST 模拟流程及参数25-29
  • 2.2.1 数值模拟计算前处理25
  • 2.2.2 初始条件25
  • 2.2.3 边界条件25-27
  • 2.2.4 热物性参数27-29
  • 2.2.5 其他条件29
  • 2.3 充型过程模拟结果29-42
  • 2.3.1 直横浇道浇注条件下充填模拟结果29-36
  • 2.3.2 辅助浇道浇注条件下充填模拟结果36-42
  • 2.4 模拟结果分析42-43
  • 2.5 小结43-44
  • 第3章 浇注工艺对充型流态影响的实际测试44-59
  • 3.1 真空差压铸造工艺及设备44-45
  • 3.1.1 真空差压铸造工艺44-45
  • 3.1.2 真空差压铸造设备45
  • 3.2 流动形态的测试45-46
  • 3.2.1 电极触点法的基本原理46
  • 3.3 实验材料及条件46-48
  • 3.4 充填实验结果48-59
  • 3.4.1 直横浇道浇注条件下金属液充填形态48-53
  • 3.4.2 辅助浇道浇注条件下金属液充填形态53-59
  • 第4章 浇注工艺对真空差压充型形态影响分析59-68
  • 4.1 浇注工艺对流动形态的影响59-61
  • 4.1.1 浇注系统对充填形态的影响59
  • 4.1.2 薄板壁厚对流动形态的影响59-60
  • 4.1.3 充型差压对充填形态的影响60-61
  • 4.2 浇注工艺对流动形态影响的分析61-64
  • 4.3 真空差压铸造铝合金充型流动形态的充填模型64-67
  • 4.3.1 正向充填模型65-66
  • 4.3.2 反向充填模型66-67
  • 4.4 本章小结67-68
  • 第5章 结论和展望68-70
  • 5.1 结论68-69
  • 5.2 展望69-70
  • 参考文献70-75
  • 攻读硕士学位期间发表论文75-76
  • 致谢76-77
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