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文檔簡介
1、材料的性能是由其微觀組織決定的,包括相的種類和微觀組織中的晶粒形態(tài),而液態(tài)金屬結(jié)晶時晶粒形態(tài)是由凝固過程晶核生長方向和生長速度決定的。激光熔覆具有快速熔化和快速凝固的特點,在形成具有優(yōu)良組織性能材料方面有其特有的優(yōu)勢。本文在參考金屬凝固理論及相關晶粒模擬方法的基礎上,對激光熔覆金屬層晶粒形態(tài)、晶粒形成模型及形成機理進行了研究。 作者首先改進了粉末輸送系統(tǒng),為電磁調(diào)速電動機配備電磁調(diào)速控制器,它們與減速機配合使用,組成了一套交流無
2、級調(diào)速裝置,達到均勻無級調(diào)速的目的,能夠方便地控制粉末輸送量。通過改變激光功率、掃描速度和送粉量,在基體上熔覆了大量試樣,對試樣熔覆層的橫截面和縱截面進行顯微組織分析發(fā)現(xiàn),此試驗條件下熔覆層組織幾乎全由等軸晶粒構(gòu)成。 通過對鑄造凝固方面晶粒模擬方法的比較和相場模型實質(zhì)的分析,建立了純物質(zhì)相場模型和宏觀溫度場控制方程即激光熔覆溫度場熱傳導微分方程。通過先計算激光熔覆溫度場即宏觀溫度場,然后在整個宏觀溫度場計算區(qū)域選取一個宏觀單元作
3、為進行晶粒模擬的微觀計算區(qū)域,采用聯(lián)合宏觀溫度場控制方程和晶粒形成模型即相場模型的方法,即所謂的宏-微觀耦合方法進行晶粒形態(tài)模擬。模擬顯示熔覆層晶粒為等軸晶,而試驗得到的金相組織圖分析的結(jié)果顯示也為等軸晶粒,它們二者的結(jié)果相吻合,說明所建立的晶粒形成模型、所采用的宏-微觀耦合方法基本上是正確可行的,能夠用來預測晶粒形態(tài),同時運用宏-微觀耦合方法和對不同計算區(qū)域采用不同大小網(wǎng)格劃分方式也節(jié)省了運算時間。 本文成功地把現(xiàn)有的鑄造凝固
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