2022年垂直缝隙式浇注系统充型特性的数值模拟研究.docx
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1、2022年垂直缝隙式浇注系统充型特性的数值模拟研究 论文导读:充型过程中型腔内自由液面的演化过程如图4所示。利用数值模拟技术探讨了垂直缝隙式浇注系统对铸件充型凝固过程的影响规律。充型过程,垂直缝隙式浇注系统充型特性的数值模拟探讨。关键词:垂直缝隙式浇注系统,充型过程,数值模拟 随着我国航空航天事业的发展,整体铸造大型非铁金属薄壁圆筒构件日益增多,对其质量的要求也越来越高,这类构件通常在低压或差压铸造机上用垂直缝隙式浇注系统铸造。论文大全,充型过程。采纳此种浇注系统在充型过程中金属液经直浇道、横浇道由立筒和内浇道进入铸型型腔,由于内浇道的阻流作用使得金属液在立筒中汇合,金属液流淌速度降低,有利于
2、氧化渣的上浮,同时金属液缓慢进入型腔,削减了紊流现象的发生,使得金属液在型腔平稳上升1-3。论文大全,充型过程。缝隙式浇道设计的好坏干脆关系到铸件的成型过程,从而对铸件的质量起着至关重要的作用。本章利用数值模拟技术对圆筒形铸件的缝隙式浇注系统充型特性进行探讨,分析缝隙浇道尺寸参数对铸件充型过程的影响。 1试验模型的建立 该圆筒型铸件的直径为460mm,模型高为1140mm,壁厚为20mm,如图1所示。 通常缝隙式浇注系统的设计依次如下所示。设缝隙式内浇道处铸件壁厚为,如图2所示。 1)立缝厚度a:当10mm时,取a=(0.81.2),当10mm时,取a=(1.21.5) 2)立缝的宽度b:一般
3、取b=1535mm 3)立筒直径:D=(46)a 立筒的数量:其中,P为铸件外圆周长(mm)。 根据上述计算方法,将圆筒铸件的缝隙浇道尺寸确定为缝隙厚度20mm,缝隙宽度为55mm,立筒直径为73mm,横浇道尺寸为120mm390mm50mm,升液管直径为101mm如图3所示。选取A356合金作为充填介质,浇注温度为730,浇注时间为65s。 2试验结果及分析 2.1型腔和立筒中液面的改变 模拟计算结果表明,采纳缝隙式浇注系统时,型腔中液体金属的自由表面在大部分时问内平稳上升,充型过程中型腔内自由液面的演化过程如图4所示。 在压力作用下金属液自升液管上升并进入横浇道,而后经过内浇道进入立筒。当
4、液头进入立筒后,由于缝隙对液流的阻力较大,同时,由于液头正面遇到型壁的阻碍,立筒中液面要比型腔中液面高,见图4(a)。论文大全,充型过程。随后,液流变更流淌方向,沿型腔底面对两侧横向流淌,当液头遇到侧壁后,液流沿侧壁向上运动并失去其速度头而形成返回流,与此同时,立筒中的液面也在不断上升见图4(b)。当从缝隙中流入的液流与从型腔末端型壁处返回的液流相遇后,型腔中的液面基本呈水平状态,型腔和立简中的液面相差很小见图4(c)。此后,型腔和立筒中的液面高度差消逝,液面平稳上升,直至充型结束见图4(d)。因此,对于缝隙式浇注系统来说,仅在充型初期,液面改变较为猛烈,而在充型过程的大部分时问,液面上升平稳
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