运用有限容积法(FVM)对等离子沉积直接成形(PDM)过程中的沉积层温度场、熔池液相流动场进行了数值模拟.采用水平集方法追踪液/气界面演变过程,采用焓孔隙率法处理固/液相变过程,并采用Monte Carlo(MC)方法模拟沉积温度载荷作用下成形件热影响区(HAZ)组织的晶粒长大过程.基于所提出的FVM-MC法耦合的宏/微观统一模型模拟了镍基高温合金K163薄壁零件PDM过程中沉积层HAZ晶粒的生长过程,预测了在重复热冲击作用下热影响区晶粒长大与转变过程.模拟结果表明,热冲击频率与温度幅值直接决定热成形件的组织形态;热扫描速度影响熔池液相流动与温度场分布,从而间接决定了成形件的最终晶粒尺寸与分布.随着热扫描速度的增加,成形件晶粒趋于细化.在保证粉末充分熔融条件下,提高热扫描速度可以细化HAZ的晶粒尺寸.
参考文献
[1] | Zhang H O,Xu J P,Wang G L.Surf Coat Technol,2003;112:171 |
[2] | Wang G L,Chen Y X,Zhang H O.Thin Solid Films,2003;435:124 |
[3] | Zhang H O,Kong F R,Wang G L,Zeng L F.J Appl Phys,2006; 100:123522 |
[4] | Zhao X M,Chen J,He F,Tan H,Huang W D.Rare Met Mater Eng,2007; 36:216(赵晓明,陈静,何飞,谭华,黄卫东.稀有金属材料与工程.2007;36:216) |
[5] | Li M Y,Kannatey-Asibu E.Weld J,2002; 81(3):37 |
[6] | Nishimoto K,Saida K,Torii N,Ohshige H.Q J Jpn Weld Soc.2003; 21:256 |
[7] | Wei Y H,Xu Y L,Dong Z B,.Xiao J L.Key Eng Mater,2007; 353-358:1923 |
[8] | Gao J H,Thompson R G.Acta Mater,1996; 44:4565 |
[9] | Mishra S,Debroy T.Acta Mater,2004; 52:1183 |
[10] | Kang X H,Du Q,Li D Z,Li Y Y.Acta MetaU Sin,2004;40:452(康秀红,杜强,李殿中,李依依.金属学报,2004;40:452) |
[11] | Kong F R,Zhang H O,Wang G L.Sci China,2009; 39G:213(孔凡荣,张海鸥,王桂兰.中国科学,2009,39G:213) |
[12] | Patankar S V.Numerical Heat Transfer and Fluid Flow.Washington D.C.,Hemisphere Publishing Corporation,1980:126 |
[13] | Wang L,Felicelli S.Trans ASME J Manuf Sci Eng,2007;129:1028 |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%