基于ObjectARX技术的铸件凝固进程数值模拟和凝固条件对凝固组织的影响
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摘要
采用铸造工艺凝固进程数值模拟的方法,进行铸造工艺的优化设计,是现代热加工过程通常采用的方法。而铸造凝固进程数值模拟的目的是为了通过数值计算,在计算机上动态的显示铸件的凝固过程,从而分析凝固过程可能产生缺陷的原因,并在此基础上优化铸造工艺,改变铸件的凝固条件,从而获得优质的铸件。可见,铸件在不同的凝固条件下凝固,具有不同的凝固组织。因此,研究凝固条件对凝固组织的影响,对于优化铸造工艺、获得优质铸件具有重要意义。而凝固进程数值模拟则是分析的基础。
     本文使用AutoCAD二次开发—ObjectARX技术编制的铸件凝固进程数值模拟程序,在AutoCAD环境下集工艺设计和模拟计算于一体,并且对实体进行表面网格细化,增强了视觉效果。此程序作为AutoCAD的动态链接库,在AutoCAD环境下加载和运行,不仅其界面具有AutoCAD风格,容易被接受;而且集工艺设计和模拟计算于一体,避免了AutoCAD和其他计算软件的切换,提高工作效率;还可直接调用AutoCAD的功能,减少编程工作量。
     在铜型、45钢型、石墨型、铬钢型和砂型五种铸型条件下制作4.5%的Al-Cu合金试样,得到不同的凝固组织。并在温度场数值模拟的基础上,分析凝固条件中温度梯度对凝固组织的影响。结果发现,在45钢型、石墨型、铬钢型铸型条件下制备的试样,在凝固组织中存在CET(Columnar to Equiaxed Transition,柱状晶向等轴晶转变)转变,在CET位置处,在固相率为0.4-0.8范围内,温度梯度随固相率呈线性变化,而且温度梯度对固相率的斜率与CET位置成线性关系,并且可以根据此关系预测铸件凝固组织中CET转变位置。
Adopt the way of numerical simulation in the solidifying process of casting craft to optimize the casting craft, it is a broadly used method in the course of modern hot procedure. The purpose of numerical simulation of solidification process is to analyze the causations of disfigurements produced in solidification process showing the dynamic process though numerical simulation. On the basis of it, high quality castings can be acquired using the method of optimizing the casting craft and changing the solidification condition. So it is obvious that castings have different solidification structures under different solidification conditions. Thus, it is very significative to study the influence of solidification conditions to solidification structures. Moreover, numerical simulation of solidification process is the basis of analyse.
    Numerical simulation of solidification process programmed in the second exploiture technique-- the ObjectARX technique in the papers, collects technics design and numerical simulation together under the environment of AutoCAD, and strengthens the visual effect fractionazing the surfaces of entity. Used as a dynamic link library of AutoCAD and loaded and run under the environment of AutoCAD, the program not only shares the AutoCAD style thus it is easy to be accepted, but also collects technics design and numerical simulation together so switch is avoided between CAD and numeration. Nay, the program effectively decreases the quantity of writing software using the functions of AutoCAD directly.
    Using the method of numerical simulation joint with experiments, the influence for temperature gradient to Solidification Structure under the different solidification conditions was investigated. The results show that the relationship between the temperature gradient and the solid fraction is linear when the solid fraction is among the range of 0.4-0.8. further, the relationship between slope of temperature gradient and CET position is liner .On the basis of it, the CET position can be forecast.
引文
1 赵健,张毅.铸件凝固电子计算机数值模拟发展概况.铸造,1985,(5),1-6
    2 张毅.铸件凝固数值模拟及铸造工艺CAD现代发展.铸造,1987,(6),8-13
    3 王君卿.国内外铸造工艺过程计算机数值模拟技术和铸造工艺CAD发展概况.第八届全国铸造会议论文集.1992,96-107
    4 蒋玉明,杨屹,杨筱琴.铸件凝固数值模拟与铸造工艺CAD的发展总述(一)。成都科技大学学报.1994,(1),32-40
    5 贾志杰.大型汽轮机缸体铸造工艺优化设计,大连理工大学硕士学位论文.1989,1-10
    6 曹辉.铸件凝固过程的数学模拟方法研究.大边理工大学硕士学位论文.2003:1-9
    7 J.G. Hensel, J. Keverian. Calculating Solidification Patters in sand Cast Steel Cylinders by Digital computer. AFS Transaction, 1954, 666-676
    8 M. J. Beffel, J. O. Wilkes and R. D. Pehilke. Numerical Simulation of Solidification, Part Ⅰ:Low Carbon Steel Casting—"T". Cast Metals Research Journal, 1970, Dec, p184
    9 M.J. Beffel, J. O. Wilkes and R. D. Pehilke. Numerical Simulation of Solidification, Part Ⅱ:Low Carbon Steel Casting—"L". Cast Metals Research Journal, 1970, Dec, p188
    10 R.D. Pehilke et al. Numerical Simulation of Solidification. Monograph Published by AFS IL. 1976, p232
    11 菊池正夫.日本凝固模拟技术的研究和发展现状.铸造,1991,(5),2-7
    12 大中逸雄.计算机传热学固解析入门——铸造过程中的应用.北京:机械工业出版社.1988,53-123
    13 M.J.Beffel,J.O.Wilkes and R.D.Pehilke.Finite Element Simulation of Casting Processes.AFS Transaction,1986,757-764
    14 郭可仞,金俊泽,高钦.大型铸件凝固进程的数值模拟.大连工学院学报,1980,(6)
    15 郑贤淑,金俊泽,郭可仞等.大型铸钢铸造及热应力的数值模拟.钢铁,1988,23(10).35-41
    16 金俊泽,郑贤淑,郭可仞等.连铸钢坯凝固进程的数值模拟.钢铁,1985,20(5),19-27
    17 金俊泽,郑贤淑,郭可仞等.铸件凝固进程的三维数值模拟.钢铁,1988,23(2),20-26
    18 朱宪华等。用直接差分法进行凝固过程数学解析的研究。西安交通大学学报,1983,17(4),p2
    19 朱宪华等。用微型计算机进行三维数值模拟。热加工工艺,1990,(1),p3
    
    
    20 王深强,李绍敏等.铸件凝固过程的微型计算机模拟及铸件缩孔、缩松预测.机械工程学报,1989,(3),13-18
    21 薛祥,宋维德.缩松预测的数学模型及其参数的研究.铸造,1986,(6),36-39
    22 刘祥,冯学渊等.连续铸铁管凝固过程数学模型.东北工学院学报,1987,(1),76-81
    23 许云祥。板状不锈钢精密铸件凝固过程的数值计算.特种铸造及有色合金,1987,(5),8-12
    24 邢书明,蔡振升,李中柱.金属动态凝固过程的计算机模拟.东北重型机械学员学报,1987,(4),24-31
    25 徐东,张世江,安阁英.铸件凝固温度场数值模拟及缩孔缩松预测实用软件的研究.铸造,1988,(1),1-6
    26 肖柯则,赵良毅.铸件凝固温度场数值模拟中动态边界条件的探讨.特种铸造及有色合金,1988,(6),51-58
    27 张世江,徐东,安阁英.铸件凝固温度场外节点直接差分法计算及几个影响因素的研究.金属科学与工艺,1988,(3),56-64
    28 林伯年,张业彭,李秀兵.离心铸造时金属型中温度场的数值模拟.铸造,1989,(1),23-27
    29 黄斌,陈志对,袁森等。灰铸铁凝固收缩的数值模拟.铸造,1991,(4),23-26
    30 孙逊,王君卿,杨恩长.液态金属充型的传热数值模拟在球铁铸造工艺设计中的应用.铸造,1991,(12),2-5
    31 Y Nagasaka, S Kiguchi, M Nachi. Three-Dimensional Computer Simulation of Casting Processes. AFS Transaction, 1989, 553-564
    32 J H Chen, H L Tsai. An Efficient and Accurate Numerial Algorithm for Multi—Dimensional Modeling of Casting Solidification Part Ⅰ: Control Volume Method. AFS Transaction, 1990, 527-537
    33 沈阳铸造研究所.国家“六五”—大型铸件凝固数值模拟,1987,1-10
    34 吴红,张毅,王君卿.铸件凝固过程的三维数值模拟综合模型.铸造,1990,(10),1-8
    35 蒋玉明,杨屹,杨筱琴.铸件凝固数值模拟与铸造工艺CAD的发展总述(二)。成都科技大学学报.1994,(2),95-102
    36 郭宽良 等.计算传热学第2版.合肥:中国科学技术大学出版社,1989,13-86
    37 陈海清,李华基,曹阳.铸件凝固过程数值模拟.重庆:重庆大学出版社,1991,32-145
    38 陶文铨.数值传热学.西安:西安交通大学出版社,1988,8-150
    39 俞佑平.传热学第2版.北京:高等教育出版社,1988,15-79
    40 王意,郑贤淑,金俊泽.含内冷铁铸件凝固进程的三维有限元分析.机械工程学报,1989,(12),41-46
    
    
    41 程军,柳百成。有限元法在大型铸件凝固数值模拟中的应用。第八届全国铸造会议论文集,1992,171-177
    42 Mehmet Ceylan, Ilhan Aksoy, Veysel Kuzucu, S. Nevin Balo. The influence of the cooling rate on the microstructure of Al-Cu-Si, Al-Si and Al-Zn alloys. Journal of Materials Processing Technology, 1997(65), 41-51
    43 B. Dutta, M. Rettenmayr. Effect of cooling rate on the solidification behaviour of Al-Fe-Si alloys. Materials Science and Engineering A, 2000(283), 218-224
    44 W. Kurz, C. Bezencon, M. Gumann. Columnar to equiated trasition in solidification processing. Science and Technology of Advanced Materials, 2001(2), 185-191
    45 曹丽云,刘兴江,杨晓平,陈淑英,王建中。冷却速度对共晶铝硅合金凝固组织的影响。辽宁工学院学报,2001,21(4),40-42
    46 吴树森,涂小林,吴广忠。冷却速度对过共晶Al-Si合金的初晶Si微细化的影响。材料科学与工艺,2001,9(2),141-145
    47 赵爱民,毛卫民,甄子胜,姜春梅,钟雪友。冷却速度对过共晶铝硅合金凝固组织和耐磨性能的影响。中国有色金属学报,2001,11(5),827-833
    48 徐才录,H.M.Tensi R.Roesch。凝固条件和镁对Al-Si 1.0合金组织的影响。材料工程,1999,(1),3—6
    49 杨森,刘文今,贾均。Al-3.4wt%Bi偏晶合金定向凝固组织演变规律研究。自然科学进展,2001,11(7),729-734
    50 贺幼良,杨院生,于力,胡壮麒。电磁离心铸件宏观组织的数值模拟。金属学报,2000,36(8),874-878
    51 胡汉起。金属凝固原理(第二版)。北京:机械工业出版社,2000,3-26
    52 杨全,张真。金属凝固与铸造过程数值模拟。杭州:浙江大学出版社,1996.27-31
    53 邵俊吕,李旭东.AutoCAD ObjectARX2000开发技术指南.北京:电子工业出版社,2001,138-139
    54 宋延杭,王川,李永宣.ObjectARX实用指南.北京:人民邮电出版社,1999,404-405
    55 姚山,郑贤淑,金俊泽.复杂铸件的计算机辅助网格离散.热加工工艺,1996,(6),2-23
    56 郝海.电磁铸造工艺及其温度场数值模拟.大连理工大学博士论文,1999,99-104
    57 杨文茂,李全英.空间解析几何.武汉:武汉大学出版社,1997,90-92
    58 怀刚,李梅娥,邢建东.基于有限差分网恪的凝固模拟后处理研究.铸造,2003,(5),350-352
    59 李庆春。铸件形成理论基础。北京:机械工业出版社,1982,157-160
    60 娄开钧,戴维鉴,陈龙。凝固特性对低铬白口铸铁磨球组织、性能的影响。铸造技术,1995,(5),42-45