摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 课题的背景与意义 | 第12-15页 |
1.1.1 课题的背景 | 第12-14页 |
1.1.2 课题的意义 | 第14-15页 |
1.2 泡沫聚苯乙烯铸造技术简介 | 第15-16页 |
1.3 消失模铸造工艺简介及其技术发展 | 第16-19页 |
1.3.1 消失模铸造技术简介 | 第16页 |
1.3.2 国内外消失模铸造工艺的发展 | 第16-19页 |
1.4 铸造数值模拟技术的发展 | 第19-22页 |
1.4.1 充型的研究动态 | 第19-20页 |
1.4.2 凝固的研究动态 | 第20页 |
1.4.3 缩孔缺陷预测的研究动态 | 第20-21页 |
1.4.4 国内铸造软件发展 | 第21-22页 |
1.5 本文的研究主要内容 | 第22-24页 |
第2章 消失模铸造数值模拟理论及其模拟软件 | 第24-35页 |
2.1 充型过程数值模拟 | 第24-27页 |
2.1.1 充型过程中的流体力学 | 第24页 |
2.1.2 粘性流体流动基本方程 | 第24-27页 |
2.2 凝固过程数值模拟 | 第27-29页 |
2.2.1 热传导微分方程 | 第27页 |
2.2.2 变热物性参数 | 第27-28页 |
2.2.3 凝固过程结晶潜热 | 第28-29页 |
2.3 凝固过程缩孔缩松数值模拟 | 第29-32页 |
2.3.1 固相率与温度的关系 | 第29页 |
2.3.2 收缩缺陷的预测 | 第29-32页 |
2.4 软件介绍及基本前处理 | 第32-34页 |
2.4.1 ProCAST及Visual Environment介绍 | 第32-33页 |
2.4.2 软件一般前处理 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 铸铁件消失模铸造成型过程数值模拟研究 | 第35-50页 |
3.1 概述 | 第35-36页 |
3.1.1 消失模充型特性概述 | 第35页 |
3.1.2 铸铁件消失模铸造凝固特性概述 | 第35-36页 |
3.2 基于ProCAST铸铁件消失模铸造成型过程特殊模拟设定 | 第36-40页 |
3.2.1 消失模铸造充型过程中的特殊设定 | 第36-37页 |
3.2.2 铸铁件消失模铸造凝固过程中的特殊设定 | 第37-40页 |
3.3 铸铁件消失模铸造成型过程模拟 | 第40-49页 |
3.3.1 铸铁件充型过程 | 第40-44页 |
3.3.2 铸铁件凝固过程 | 第44-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 基于数值模拟的灰铁铸件工艺设计 | 第50-63页 |
4.1 生产实际工艺 | 第50-52页 |
4.1.1 熔炼工艺 | 第50-51页 |
4.1.2 浇注工艺 | 第51-52页 |
4.2 铸件的模数分析 | 第52-54页 |
4.2.1 有限元网格划分及热物性参数 | 第52-53页 |
4.2.2 铸件的热模数分析 | 第53-54页 |
4.3 浇、冒系统设计 | 第54-58页 |
4.3.1 浇注系统类型 | 第55页 |
4.3.2 浇注时间 | 第55-56页 |
4.3.3 浇注系统截面比 | 第56页 |
4.3.4 浇道(冒口颈)设计 | 第56-58页 |
4.4 铸件模拟结果及分析 | 第58-62页 |
4.4.1 充型结果分析 | 第59-60页 |
4.4.2 凝固结果分析 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 灰铁件消失模铸造凝固的微观模拟 | 第63-76页 |
5.1 前言 | 第63页 |
5.2 微观模型 | 第63-69页 |
5.2.1 物理模型 | 第63-67页 |
5.2.2 CAFE耦合计算模型 | 第67-69页 |
5.3 消失模铸造晶粒生长的微观模拟 | 第69-71页 |
5.3.1 CAFE及热物性参数 | 第70-71页 |
5.3.2 消失模铸造晶粒生长的特殊设定 | 第71页 |
5.4 模拟结果与讨论 | 第71-74页 |
5.4.1 温度场结果 | 第71-72页 |
5.4.2 CAFE结果及其分析 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第83页 |