一种钢锭中偏析的预测模拟方法

    公开(公告)号:CN105354372A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510695207.X

    申请日:2015-10-22

    CPC classification number: G06F17/5036 G06F2217/44

    Abstract: 本发明公开了一种钢锭中偏析的预测模拟方法,包括以下步骤:(1)设置计算边界条件,初始化计算条件;(2)循环开始,判断等轴晶、柱状晶生长条件,同时跟踪柱状晶尖端位置;(3)分别求解等轴晶、等轴晶中固相、柱状晶的平均尺寸、平均面密度、凝固时液固传输量;(4)耦合求解液相、等轴晶中固相和柱状晶相的质量、动量、能量、溶质的传输方程;(5)更新粘度参数,判断收敛条件,如果不满足进入下一个循环,如果满足进入下一个时间步计算;(6)采用钢锭模实际生产钢锭;(7)将模拟结果与实际生产结果进行对照,验证模拟结果的可靠性,然后用于后续铸锭的预测。

    实现大块非晶合金热稳定性的方法

    公开(公告)号:CN100541189C

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200610029880.0

    申请日:2006-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种实现大块非晶合金热稳定性的方法,从热力学计算分析出发,通过计算并比较合金的非晶形成焓ΔHam,以推测该体系非晶合金的热稳定性与非晶形成焓之间的线性关系,针对特定的非晶合金成分,根据上述线性关系预测该成分的热稳定性,或者根据所需热稳定性,设计具有相应非晶形成焓ΔHam的非晶合金成分。本发明提出的非晶合金热稳定性量化预测方法,具有计算简便,准确可靠,理论基础清晰的特点,能够广泛应用于大多数非晶合金体系的热稳定性设计与预测。

    原位深过冷制备定向合金材料的方法

    公开(公告)号:CN1244425C

    公开(公告)日:2006-03-08

    申请号:CN200310122735.3

    申请日:2003-12-19

    Abstract: 一种原位深过冷制备定向合金材料的方法,属于材料技术领域。本发明原位深过冷制备过程通过高频感应加热装置进行,采用熔融玻璃净化和循环过热相结合的方法分别使得Ni-Fe-Ga、Co-Ni-Ga、Fe-Ga合金获得过冷,在过冷度大于等于200K时,将合金加热至石英管软化点,依靠合金自身重力和电磁场力使得第一石英管内的合金漏入第二石英管,两石英管间距离10~15cm,第二石英管底部接触Ga-In合金液,制备出定向合金。本发明凝固过程容易控制,只需控制合金过冷度即可分别快速制备出定向Ni-Fe-Ga、Co-Ni-Ga、Fe-Ga磁性合金,合金制备需真空氩气保护环境,在熔融玻璃净化保护下合金不氧化且Ga元素挥发烧损极少,过冷度容易达到200K以上。

    一种液体增材铸造模具和铸造方法

    公开(公告)号:CN117620120A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311548390.1

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明属于冶金铸造领域,具体涉及一种液体增材铸造模具和铸造方法,包括浇注模和中间包;所述的中间包叠放于浇注模上方,使浇注模内部形成型腔,中间包底部开设有分流孔;型腔的底部设有冷铁,型腔的内壁面以及顶面分别设有遮热板,位于顶面的遮热板开设有与分流孔相匹配的开孔。与现有技术相比,本发明解决现有技术中液体增材铸造铸锭时内部易产生多种缺陷的问题。本发明实现了液体增材铸造铸锭的顺序凝固,消除铸锭内部的层内缩孔缺陷以及减轻宏观偏析缺陷。

    一种连铸三维温度场实时预测的方法

    公开(公告)号:CN115688576A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211345746.7

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种连铸三维温度场实时预测的方法,涉及金属铸造领域,连铸三维温度场实时预测的方法包括以下步骤:步骤1、结合数值模拟模型得到三维温度场数据集;步骤2、对数据进行自监督式训练,建立快速预测模型;步骤3、预测不同工艺参数下的连铸三维温度场。本发明采用了深度学习技术实现了对连铸三维温度场的快速预测,能够十分准确地预测不同工艺参数下的连铸三维温度场,能够以毫秒级的速度预测不同工艺参数下的连铸三维温度场,对计算资源的需求较低,具有快速、高效、准确、低成本的技术效果。

    一种提高铸锭冷却速度的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN111496199A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910089887.9

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明一种提高铸锭冷却速度的装置主要包括四个部分:铸锭底部保温材料、金属铸型、可熔金属铸型以及铸型顶部的中间浇铸包。所述金属铸型采用无底形式,方便凝固结束后铸锭脱模;所述中间浇铸包位于铸型的正上方,保证熔体竖立浇入可熔金属铸型,防止熔体对可熔金属铸型壁造成冲击;所述可熔金属铸型放置在金属铸型内侧,在无间隙金属型铸造初始阶段该铸型为固态,可以使金属熔体凝固成型;当熔体表面形成凝固壳后,可熔铸型吸收熔体凝固潜热熔化成液态,然后填充在铸锭和铸型之间,并在此后很长的一段时间内保持液态直到铸锭完全凝固;本发明可以达到提高铸锭冷却速度、缩短铸锭生产周期、减小铸锭宏观偏析、细化铸锭微观组织等目的。

    实现大块非晶合金力学性能的方法

    公开(公告)号:CN1916221A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200610029879.8

    申请日:2006-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种实现大块非晶合金力学性能的方法,其特征在于,从热力学分析计算出发,通过计算并比较合金的非晶形成焓ΔHam和相应合金的力学性能,以推测该体系非晶合金形成焓ΔHam与力学性能之间的线性关系,针对特定非晶合金成分,根据上述线性关系预测该成分的力学性能;或者根据所需力学性能,设计具有相应非晶形成焓ΔHam的非晶合金成分。本发明提出的非晶合金力学性能量化预测方法,具有计算简便,准确可靠,理论基础清晰的特点,能够广泛应用于非晶合金体系的力学性能设计与预测。

    大块非晶合金成分选择的热力学设计方法

    公开(公告)号:CN1775987A

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200510110662.5

    申请日:2005-11-24

    Abstract: 一种大块非晶合金成分选择的热力学设计方法,属于非晶合金领域。本发明包括以下步骤:(1)按照所需合金性能选择合金基体成分及组元;(2)计算该体系不同成分比例合金的热力学信息:混合焓ΔH和混合熵ΔS,以及约化热力学量度:混合熵ΔS与混合焓ΔH绝对值之商;(3)按照约化热力学量度值的大小,选取合金成分满足约化热力学量度ε为0.02~0.05K-1的非晶合金成分,为理想非晶成分。本发明提出的非晶合金成分选择的量化方法,具有计算简便,准确可靠,理论基础清晰的特点,能够广泛应用于Zr基、Pd基、Fe基、Ti基、稀土基等非晶合金体系成分优化和新合金成分快速搜索。

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