更新日期: 2025-03-24

數(shù)值模擬原理及在低壓鑄造合金龍頭中的應(yīng)用

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數(shù)值模擬原理及在低壓鑄造合金龍頭中的應(yīng)用 4.7

低壓鑄造原理介紹低壓鑄造是一種特殊鑄造工藝,區(qū)別于傳統(tǒng)鑄造方法,其澆注方式不同,充型過程是由下至上。如圖1,壓縮空氣經(jīng)進(jìn)氣管進(jìn)入底部密閉坩堝,從而對坩堝內(nèi)的金屬液施加一定的壓力,金屬液通過升液管向上充型進(jìn)入模具型腔完成澆注過程,并在保持一定壓力下結(jié)晶,這種加壓對鑄件的凝固具有一定的補(bǔ)縮效果,釋放壓力后升液管內(nèi)的

鎂合金輪轂低壓鑄造數(shù)值模擬及缺陷預(yù)測

鎂合金輪轂低壓鑄造數(shù)值模擬及缺陷預(yù)測

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以某鎂合金汽車輪轂為研究對象,運(yùn)用專業(yè)鑄造模擬分析軟件,進(jìn)行低壓鑄造數(shù)值模擬,研究了填充和凝固過程中溫度場的分布,預(yù)測了在此過程可能出現(xiàn)的缺陷。模擬結(jié)果顯示,輪轂中心部位也可能產(chǎn)生縮松,并發(fā)現(xiàn)通過降低或者提高充型速度并不能有效解決問題,通過在模具上模增加局部冷卻水道,能夠較好地改善整體冷卻順序,有效減小輪轂中心的縮松現(xiàn)象。

鎂合金汽車輪轂低壓鑄造數(shù)值模擬

鎂合金汽車輪轂低壓鑄造數(shù)值模擬

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為了預(yù)測鎂合金輪轂低壓鑄造過程中可能產(chǎn)生的缺陷,利用三維建模軟件對鎂合金輪轂進(jìn)行數(shù)值建模并通過procast模擬軟件對鎂合金輪轂的充型和凝固過程進(jìn)行模擬分析。由于加壓速度的快慢,對鑄件充型的平穩(wěn)性有很大影響,并且熱節(jié)及孤立熔池部位極易產(chǎn)生縮孔縮松缺陷,因此對鎂合金輪轂鑄造過程的加壓速度及溫度場、流場進(jìn)行研究。研究結(jié)果表明,通過降低加壓速度能夠很大限度地減少在澆注過程中所產(chǎn)生的氣孔和縮孔縮松及氧化夾雜缺陷,對于輪輻處產(chǎn)生的熱節(jié),可以對該部位進(jìn)行激冷處理,使其優(yōu)先凝固,進(jìn)而改善了鑄件的質(zhì)量。

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鋁合金低壓鑄造過程的模擬 鋁合金低壓鑄造過程的模擬 鋁合金低壓鑄造過程的模擬

鋁合金低壓鑄造過程的模擬

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鋁合金低壓鑄造過程的模擬 4.8

以汽車輪轂為例,運(yùn)用anycasting鑄造模擬軟件開展低壓鑄造數(shù)值模擬研究。模擬結(jié)果顯示,鑄造模擬軟件能有效模擬鑄件充型和凝固產(chǎn)生的過程,并準(zhǔn)確預(yù)測鋁合金低壓鑄造充型和凝固過程中汽車輪輻和輪轂產(chǎn)生缺陷的位置。針對凝固過程中縮松縮孔缺陷,設(shè)計(jì)了汽車輪轂風(fēng)冷系統(tǒng),消除了輪轂的縮松縮孔現(xiàn)象,提高了鑄造鋁合金輪轂的質(zhì)量。

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殼體石膏型低壓鑄造數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化

殼體石膏型低壓鑄造數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化

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殼體石膏型低壓鑄造數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化 4.4

利用viewcast軟件對殼體鑄件石膏型低壓鑄造工藝進(jìn)行充型、凝固模擬,根據(jù)模擬結(jié)果預(yù)測鑄件中可能產(chǎn)生缺陷的位置及大小。結(jié)果表明,鑄件側(cè)耳部位存在大面積縮松、縮孔缺陷,生產(chǎn)的鑄件側(cè)面組織存在不同程度縮松現(xiàn)象。分析缺陷產(chǎn)生的位置及原因,對初始工藝方案進(jìn)行優(yōu)化,通過在厚壁處增加冷鐵、增設(shè)內(nèi)澆道等,再進(jìn)行凝固模擬。最終模擬結(jié)果表明,方案優(yōu)化后減少了鑄造缺陷。經(jīng)實(shí)際生產(chǎn)的鑄件內(nèi)部無缺陷,獲得了滿足生產(chǎn)要求的鑄件。

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數(shù)值模擬原理及在低壓鑄造合金龍頭中應(yīng)用熱門文檔

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數(shù)值模擬在鋁銅合金低壓鑄造工藝中的應(yīng)用

數(shù)值模擬在鋁銅合金低壓鑄造工藝中的應(yīng)用

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數(shù)值模擬在鋁銅合金低壓鑄造工藝中的應(yīng)用 4.6

以某厚大zl205a合金鑄件為例,采用數(shù)值模擬的方法對鑄件低壓鑄造工藝中充型和凝固過程進(jìn)行模擬,分析了充型及凝固過程中溫度場的變化,并按模擬結(jié)果進(jìn)行了生產(chǎn),結(jié)果獲得了優(yōu)質(zhì)的鑄件。

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低壓鑄造充型過程的數(shù)值模擬技術(shù)

低壓鑄造充型過程的數(shù)值模擬技術(shù)

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低壓鑄造充型過程的數(shù)值模擬技術(shù) 4.7

論述了低壓鑄造充型模擬的數(shù)學(xué)模型,由于低壓鑄造充填速度較慢、充型平穩(wěn),因此充型計(jì)算采用層流模型。采用sola-vof算法對模型進(jìn)行求解,其中sola法用于求解流體的速度場和壓力場,vof法用于處理自由表面。采用ug軟件進(jìn)行鑄件三維造型,采用procast軟件進(jìn)行網(wǎng)格劃分,對葉輪的充型過程進(jìn)行了模擬,并通過對葉輪的澆注試驗(yàn),驗(yàn)證了低壓鑄造充型的數(shù)學(xué)模型及算法在保證模擬精度、提高計(jì)算效率上的有效性。

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箱體低壓鑄造過程的數(shù)值模擬

箱體低壓鑄造過程的數(shù)值模擬

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箱體低壓鑄造過程的數(shù)值模擬 4.6

以計(jì)算流體力學(xué)和計(jì)算傳熱傳質(zhì)學(xué)作為理論基礎(chǔ),利用大型模擬軟件ansys對箱體的低壓鑄造過程進(jìn)行了數(shù)值模擬,分析了鋁合金在低壓鑄造充型過程中的流場以及凝固過程中的溫度、固相分?jǐn)?shù)的分布情況,預(yù)測鑄件可能出現(xiàn)的缺陷,為優(yōu)化鑄造工藝和模具設(shè)計(jì)提供參考。

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低壓鑄造大尺寸鋁合金輪轂的數(shù)值模擬及模具優(yōu)化 低壓鑄造大尺寸鋁合金輪轂的數(shù)值模擬及模具優(yōu)化 低壓鑄造大尺寸鋁合金輪轂的數(shù)值模擬及模具優(yōu)化

低壓鑄造大尺寸鋁合金輪轂的數(shù)值模擬及模具優(yōu)化

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低壓鑄造大尺寸鋁合金輪轂的數(shù)值模擬及模具優(yōu)化 4.7

針對大型鋁合金輪轂低壓鑄造過程中在熱節(jié)處產(chǎn)生的縮松、縮孔問題,提出改變模具溫度和模具厚度的方法消除缺陷,但對"孤立熔池"現(xiàn)象影響較小。為此在以上兩種優(yōu)化工藝的基礎(chǔ)上,又在對應(yīng)產(chǎn)生缺陷部位的模具上加設(shè)水冷管。結(jié)果表明,該方法不僅使輪轂實(shí)現(xiàn)順序凝固,消除了輪轂厚大部位的缺陷,還提高了輪轂的冷卻速度,縮短了生產(chǎn)周期。

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低壓鑄造鋁合金輪轂鑄造應(yīng)力的數(shù)值模擬

低壓鑄造鋁合金輪轂鑄造應(yīng)力的數(shù)值模擬

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低壓鑄造鋁合金輪轂鑄造應(yīng)力的數(shù)值模擬 4.3

利用流體模擬軟件flow-3d對輪轂在低壓鑄造過程中的應(yīng)力進(jìn)行了模擬研究。結(jié)果表明,應(yīng)力集中的位置與輪轂實(shí)際產(chǎn)生裂紋的位置一致。在這個(gè)基礎(chǔ)上,對輪轂的模具結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)由于模具結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致應(yīng)力集中,改進(jìn)結(jié)構(gòu)后消除了應(yīng)力集中現(xiàn)象。

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數(shù)值模擬原理及在低壓鑄造合金龍頭中應(yīng)用精華文檔

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鋁合金汽缸蓋低壓鑄造數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化

鋁合金汽缸蓋低壓鑄造數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化

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鋁合金汽缸蓋低壓鑄造數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化 4.5

利用鑄件凝固過程數(shù)值分析方法研究了鋁合金汽缸蓋的低壓鑄造凝固過程,預(yù)測了缸蓋鑄件內(nèi)部可能產(chǎn)生的缺陷。模擬顯示,內(nèi)澆口到零件厚壁之間的通道易形成縮孔缺陷。根據(jù)模擬結(jié)果及理論,對低壓鑄造工藝進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),分別采用增設(shè)冷卻系統(tǒng)、控制模具的預(yù)熱溫度、對澆口進(jìn)行保溫處理三種工藝措施。同時(shí)采用上述三種工藝措施,對消除缸蓋鑄件熱節(jié)點(diǎn)的縮孔、縮松缺陷效果最好。

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鋁合金汽車輪轂低壓鑄造數(shù)值模擬缺陷預(yù)測及改進(jìn)措施 鋁合金汽車輪轂低壓鑄造數(shù)值模擬缺陷預(yù)測及改進(jìn)措施 鋁合金汽車輪轂低壓鑄造數(shù)值模擬缺陷預(yù)測及改進(jìn)措施

鋁合金汽車輪轂低壓鑄造數(shù)值模擬缺陷預(yù)測及改進(jìn)措施

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鋁合金汽車輪轂低壓鑄造數(shù)值模擬缺陷預(yù)測及改進(jìn)措施 4.4

以鋁合金汽車輪轂為研究對象,運(yùn)用鑄造模擬軟件進(jìn)行了低壓鑄造數(shù)值模擬計(jì)算,獲得了充型和凝固的動態(tài)過程,觀察到了低壓鑄造中金屬液流動的狀態(tài),獲得了金屬液停止流動和凝固的時(shí)間點(diǎn)以及預(yù)測了存在縮松縮孔缺陷。根據(jù)模擬結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)并重新進(jìn)行模擬,結(jié)果表明,充型過程中金屬液流動更加平穩(wěn),凝固過程中可能產(chǎn)生的縮孔、縮松等缺陷得到有效的消除。

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鋁合金低壓鑄造充型過程水模擬技術(shù)研究

鋁合金低壓鑄造充型過程水模擬技術(shù)研究

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鋁合金低壓鑄造充型過程水模擬技術(shù)研究 4.6

以相似理論為理論基礎(chǔ),對鋁液的低壓充型過程進(jìn)行了模擬試驗(yàn)研究,利用氣體向液面加壓的同時(shí)對模具型腔進(jìn)行抽真空。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:上升的液面一直保持水平狀態(tài)并沿著鉛垂方向推進(jìn);當(dāng)真空度為-0.02mpa、加壓氣壓為0.02mpa時(shí)為最佳的加壓工藝參數(shù)。并將模擬結(jié)果與原型的結(jié)果進(jìn)行了比較,兩者具有良好的一致性。

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銅合金衛(wèi)浴五金鑄件低壓鑄造工藝數(shù)值模擬

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銅合金衛(wèi)浴五金鑄件低壓鑄造工藝數(shù)值模擬 4.6

低壓鑄造是銅合金衛(wèi)浴五金件主要成形工藝之一,利用procast專業(yè)鑄造模擬軟件,研究了銅合金衛(wèi)浴五金件低壓鑄造充型和凝固過程,獲得了該產(chǎn)品低壓鑄造過程溫度場、流場。模擬結(jié)果顯示,初始方案在鑄件關(guān)鍵部位將產(chǎn)生明顯的縮孔、縮松現(xiàn)象。根據(jù)模擬結(jié)果和理論分析,改進(jìn)初始工藝方案,并對改進(jìn)后的工藝方案重新進(jìn)行數(shù)值模擬。結(jié)果表明,改進(jìn)后工藝方案明顯減少縮孔縮松缺陷;將改進(jìn)后的工藝方案投入試生產(chǎn),產(chǎn)品抽檢結(jié)果與模擬結(jié)果基本吻合。

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鋁合金低壓鑄造充型過程水模擬技術(shù)的研究

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鋁合金低壓鑄造充型過程水模擬技術(shù)的研究 4.7

以相似理論為理論基礎(chǔ),對鋁液的低壓充型過程進(jìn)行了模擬試驗(yàn)研究,利用氣體向液面加壓的同時(shí)對模具型腔進(jìn)行抽真空。試驗(yàn)結(jié)果表明:上升的液面一直保持水平狀態(tài)并沿著鉛垂方向推進(jìn);當(dāng)真空度為-0.02mpa。加壓氣壓為0.02mpa時(shí)為最佳的加壓工藝參數(shù)。并將模擬結(jié)果與原型的結(jié)果進(jìn)行了比較,兩者具有良好的一致性。

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大型鋁合金薄壁件低壓鑄造工藝模擬

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大型鋁合金薄壁件低壓鑄造工藝模擬 4.6

采用有限元模擬仿真軟件結(jié)合正交實(shí)驗(yàn)方法,對鋁合金汽車座椅骨架低壓鑄造工藝進(jìn)行數(shù)值模擬,研究了低壓鑄造工藝參數(shù)對鑄件縮松縮孔、充型及凝固規(guī)律的影響。模擬結(jié)果表明,當(dāng)澆注溫度為720℃、充型加壓速率為920pa/s及模具預(yù)熱溫度為380℃時(shí)為最佳工藝參數(shù),鑄件縮孔孔隙率最小,且成形質(zhì)量最佳。

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鋁合金低壓鑄造充型過程水模擬技術(shù)的研究

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鋁合金低壓鑄造充型過程水模擬技術(shù)的研究 4.6

以相似理論為理論基礎(chǔ),對鋁液的低壓充型過程進(jìn)行了模擬實(shí)驗(yàn)研究,利用氣體向液面加壓的同時(shí)對模具型腔進(jìn)行抽真空。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:上升的液面一直保持水平狀態(tài)并沿著鉛垂方向推進(jìn);當(dāng)真空度為-0.02mpa、加壓氣壓為0.02mpa時(shí),為最佳的加壓工藝參數(shù)。并將模擬結(jié)果與原型的結(jié)果進(jìn)行了比較,兩者具有良好的一致性。

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鑄旋鋁輪轂低壓鑄造過程的數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化

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鑄旋鋁輪轂低壓鑄造過程的數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化 4.3

鑄旋鋁合金輪轂以其高強(qiáng)度、輕量化的特點(diǎn)逐漸成為鋁合金輪轂的一個(gè)重要發(fā)展方向。通過鑄造模擬軟件magmasoft對鑄旋的壓鑄過程進(jìn)行模擬,根據(jù)模擬結(jié)果優(yōu)化模具結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝,解決輪輻根部縮松問題,提高鑄造成品率,為企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟(jì)效益。

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水冷機(jī)殼低壓鑄造凝固過程數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化

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水冷機(jī)殼低壓鑄造凝固過程數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化 4.6

水冷機(jī)殼鋁合金薄壁零件低壓鑄造工藝非常復(fù)雜。為降低產(chǎn)品試制成本,應(yīng)用anycasting軟件對充型過程中的壓力變化及充填時(shí)間進(jìn)行數(shù)值模擬,以研究各種工藝因素對充型凝固過程的影響,并預(yù)測螺旋砂芯的存在引起的充填不足、縮松等低壓鑄造缺陷。結(jié)果顯示,合理調(diào)整壓力、增壓速度和模具溫度等工藝參數(shù),可提高產(chǎn)品質(zhì)量,穩(wěn)定水冷機(jī)殼低壓鑄造生產(chǎn)。

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汽車輪轂用Al-Si合金低壓鑄造數(shù)值模擬

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汽車輪轂用Al-Si合金低壓鑄造數(shù)值模擬 4.7

應(yīng)用procast軟件對鋁合金輪轂低壓鑄造充型及凝固過程進(jìn)行模擬,分析其充型能力以及凝固過程的溫度場,主要對其縮松縮孔進(jìn)行了研究,為鋁合金輪轂鑄造工藝的優(yōu)化,缺陷的消除提供依據(jù),具有一定的實(shí)踐指導(dǎo)意義。

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基于SPH方法的低壓鑄造充型過程數(shù)值模擬

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基于SPH方法的低壓鑄造充型過程數(shù)值模擬 4.5

借助光滑粒子流體動力學(xué)(sph)方法,對所建立的低壓鑄造充型模型進(jìn)行了數(shù)值模擬,并將模擬結(jié)果與win-cast軟件的模擬結(jié)果進(jìn)行對比。結(jié)果表明,sph方法與win-cast軟件模擬結(jié)果基本一致,能夠較準(zhǔn)確地模擬低壓鑄造充型過程。

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盤體類零件低壓鑄造過程的ANSYS數(shù)值模擬

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盤體類零件低壓鑄造過程的ANSYS數(shù)值模擬 4.8

在低壓鑄造成形過程中,液態(tài)金屬流體的充型和凝固是其中最核心和最重要的兩步流程,其工藝水平將決定鑄件的成型質(zhì)量和成品率,而且鑄造過程中所產(chǎn)生的各類鑄造缺陷大都來自于這兩個(gè)階段。本文將對盤體類零件低壓鑄造的充型和凝固過程進(jìn)行計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬,介紹其理論基礎(chǔ),并將溫度場數(shù)值模擬技術(shù)和流場數(shù)值模擬技術(shù)耦合仿真,運(yùn)用ansys有限元軟件中的cfd流體仿真模塊和thermal模塊,對盤體類零件低壓鑄造充型和凝固過程中的流場和溫度場變化進(jìn)行研究。

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鋁合金輪轂低壓鑄造充型過程模擬及工藝改進(jìn)

鋁合金輪轂低壓鑄造充型過程模擬及工藝改進(jìn)

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鋁合金輪轂低壓鑄造充型過程模擬及工藝改進(jìn) 4.5

以實(shí)際生產(chǎn)中的鋁合金輪轂鑄件為例,采用商用軟件anycasting和自己開發(fā)的低壓鑄造過程數(shù)值模擬軟件對其充型過程進(jìn)行了模擬,并針對鋁合金輪轂件的氣孔缺陷分析提出了工藝改進(jìn)方案。經(jīng)過實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,有氣孔缺陷的產(chǎn)品明顯減少,表明數(shù)值模擬技術(shù)在低壓鑄造領(lǐng)域中對于改進(jìn)生產(chǎn)工藝、減少鑄件廢品等方面具有實(shí)際指導(dǎo)意義。

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鋁合金減震筒低壓鑄造應(yīng)用研究 鋁合金減震筒低壓鑄造應(yīng)用研究 鋁合金減震筒低壓鑄造應(yīng)用研究

鋁合金減震筒低壓鑄造應(yīng)用研究

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鋁合金減震筒低壓鑄造應(yīng)用研究 4.6

為探討低壓鑄造在鋁合金減震筒鑄造中的應(yīng)用,以鋁合金摩托車減震筒為例,對低壓鑄造實(shí)施過程和鑄造結(jié)果進(jìn)行分析。結(jié)果表明:低壓鑄造用于鋁合金減震筒鑄造,能夠減少減震筒鑄件的質(zhì)量缺陷,有助于提高鋁合金減震器鑄造質(zhì)量。

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低壓鑄造鋁合金輪轂充型和凝固過程模擬分析

低壓鑄造鋁合金輪轂充型和凝固過程模擬分析

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低壓鑄造鋁合金輪轂充型和凝固過程模擬分析 4.5

利用procast軟件對某鋁合金輪轂新產(chǎn)品的多種工藝方案進(jìn)行模擬分析。模擬結(jié)果顯示,鋁合金,輪輞與輪輻的肋部交接位置易出現(xiàn)"孤立熔池"現(xiàn)象,為此提出降低邊模溫度,同時(shí)設(shè)計(jì)了輪輻與輪輞交接處的冷卻系統(tǒng)及相應(yīng)的工藝參數(shù)。通過對多種工藝方案模擬結(jié)果的對比分析,證明改進(jìn)后的工藝方案幾乎不出現(xiàn)"孤立熔池"現(xiàn)象,且實(shí)現(xiàn)了順序凝固的要求。將改進(jìn)后的工藝方案投入試生產(chǎn),產(chǎn)品抽檢結(jié)果與模擬結(jié)果基本符合。

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數(shù)值模擬原理及在低壓鑄造合金龍頭中應(yīng)用相關(guān)

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劉建立

職位:施工員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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