《表1 不同方案的高镍球墨铸铁化学成分为w(%)》

《表1 不同方案的高镍球墨铸铁化学成分为w(%)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于数值模拟的高镍球铁材料试制与铸件缩孔缩松缺陷分析》


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为了分析不同化学成分的缩孔缩松缺陷,高镍球铁材料形成了四种不同的化学成分方案,如表1所示。材料组分差异会导致铸件材料物性参数的变化,包括导热系数、热焓、粘度、固液相线、密度等,其中密度对缩孔缩松缺陷的影响最大。通过芸峰CAE的物性参数计算模块,可以根据材料成分获取不同化学成分方案的随温变化物性参数,如图2所示,这些参数是数值模拟中必需的。除此之外,模拟中的界面换热系数为500 W/(m·k),铸造系统与空气的对流换热系数为20 W/(m·k)。为了在同样的铸造工艺方案下,选用铸件材料能获得更小的缩孔缩松缺陷,需要从理论与模拟仿真上分析多种高镍合金的成形性能差异。