金属熔体论文-李素丽,杨来侠,卢秉恒

金属熔体论文-李素丽,杨来侠,卢秉恒

导读:本文包含了金属熔体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:金属熔体,断续沉积,脉冲压力,脉冲频率

金属熔体论文文献综述

李素丽,杨来侠,卢秉恒[1](2019)在《金属熔体喷射沉积特性分析》一文中研究指出针对金属熔滴沉积增材制造中金属液流断续随机性变化、断续形貌等参数难以控制和预测的现存问题,采用理论分析与试验研究相结合的方法,对金属液流断续过程中的断续形貌及其影响因素脉冲压力、脉冲频率等进行了研究,揭示了断续形貌长度分布规律。结果表明:通过调节脉冲气压和脉冲频率,可以提高金属液流断裂的形态精度和尺寸精度,可为后续制造过程提供稳定的均匀微滴流。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2019年07期)

王旭东,黄海军,周月明[2](2018)在《金属熔体中超声声空化特性的研究进展》一文中研究指出超声是实现金属凝固组织细化的一种高效、简单方法,具有无"污染"熔体等诸多优点,但超声细化的关键——金属熔体中的声空特性尚不清楚,制约了超声细化理论的发展及该细化方法的应用。针对声空化,详述了声空化泡的形成、声空化结构与声空化泡的分布、声空化泡运动学与动力学的研究进展,介绍了金属熔体中声空化特性的研究现状,并对新研究方法与方向进行了展望。(本文来源于《中国铸造装备与技术》期刊2018年03期)

商继祥,赵云波,胡丽娜[3](2018)在《高温金属熔体黏度突变探索》一文中研究指出高温金属熔体的黏度是衡量液态金属动力学性质的一个重要指标,是高温金属熔体的基本物理性能之一.熔体的黏度在表征脆性系数、金属玻璃形成能力的大小和液-液相变现象方面起关键性作用.本文在介绍高温金属熔体黏度测量方法的基础上,综合评述了单质、二元和多元合金黏度随温度的变化规律和黏度突变特征,分析了黏度突变研究的物理意义,并指出高温金属熔体黏度今后研究的发展方向。(本文来源于《物理学报》期刊2018年10期)

张鑫[4](2018)在《按需喷射下金属熔体流动行为数值分析》一文中研究指出金属熔体沉积增材制造技术可通过逐层堆积直接成形零构件,无需特殊模具和昂贵设备,被公认为是一种节能、降耗的新型快速成型方法,极具发展潜力。研究了按需喷射下金属熔体沉积、铺展凝固机理以及其工艺参数控制;层流和湍流不同情况下金属熔体沉积铺展的主要特征参数;探索了金属微熔体在小空间、大时间温度梯度环境下沉积成型中熔体流动行为、凝固成型机理。这种成形方法将为复杂金属构件的高效控形控性增材制造开拓新途径。(本文来源于《中国铸造装备与技术》期刊2018年02期)

石琛,沈克,毛大恒,梁根,李凡[5](2018)在《金属熔体超声处理用陶瓷工具杆研究进展》一文中研究指出在金属熔体超声波铸造过程中,工具杆直接和高温金属熔体接触,起到传导超声波的作用,实现对金属熔体的超声处理。在高温熔体环境下,高温熔蚀及热应力的共同作用会使普通材质的工具杆迅速破坏。陶瓷材料具有耐高温熔蚀、耐磨损等优点,可作为超声波工具杆的选材。但陶瓷材料质性较脆,在制备工具杆过程中需对其进行补强增韧处理,以满足耐超声波振动的使用要求。介绍了陶瓷工具杆的增韧研究进展,包括相变增韧、纤维(晶须)与颗粒增韧、层状复合增韧、自增韧以及纳米增韧等研究,以及陶瓷工具杆抗热震性的研究现状,包括材料成分及含量、微观结构及宏观结构对其抗热震性的影响。最后探讨了高性能陶瓷工具杆的发展方向。(本文来源于《热加工工艺》期刊2018年05期)

曹文炅,黄文博,蒋方明[6](2017)在《S形通道中金属熔体与固体颗粒流动混合的数值模拟研究》一文中研究指出金属基复合材料的性能、应用、成本等在很大程度上取决于材料的制造技术,因此研究和发展有效的制造技术一直是金属基复合材料研究中的最重要的问题之一。本文提出了一种基于S形流道的固体颗粒-金属流体混合方法,并采用欧拉-离散相模型分析计算了该流道内的颗粒-流体混合过程。研究结果表明,S形流道内流体具有周期性变化的流动方向及流速,同时在横截面内存在旋转方向周期性改变的涡流,能够强化颗粒在金属流体中的分散过程。分析了颗粒在S形通道内的均匀度,在第叁级出口处的颗粒均匀度达到0.915,表明该方法能够较好的实现固体颗粒在金属液内的均匀分散,进而实现颗粒增强金属基复合材料的制备。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2017年11期)

钟浪祥,胡金亮,张博[7](2017)在《空间环境下金属熔体扩散研究进展》一文中研究指出金属熔体的扩散行为是凝聚态物理研究的重要课题之一。金属熔体的扩散系数是描述熔体质量传输现象的重要参数,精确的扩散系数对于基础材料科学研究和工程应用领域都非常重要。介绍了几种常用的金属熔体扩散系数测量技术以及国内关于金属熔体扩散的研究进展。由于受到各种因素的影响,如重力效应引起的对流,地面条件下测量得到的扩散系数往往存在很大的误差。总结了国外学者在空间微重力环境下开展的一系列的金属熔体扩散系数测量研究工作,由于技术和成本的限制,目前空间实验得到的精确的扩散测量结果还十分匮乏,这导致人们对金属熔体微观质量传输机制认识远远不足。结合现有的实验结果简要介绍了几种扩散理论模型,并予以简要的评述。最后给出了熔体扩散未来值得研究的方向,提出了未来要解决的科学及技术问题。(本文来源于《中国材料进展》期刊2017年Z1期)

李红,李灿,栗卓新[8](2017)在《功率超声在金属熔体成形中的作用效应及其可视化研究进展》一文中研究指出主要介绍功率超声在金属熔体成形领域中的作用,详述了超声在铸造成形、辅助焊接成形中细化晶粒、除气除杂、强化焊缝、减小残余应力、促进界面润湿等方面的应用和作用机理。针对超声空化气泡的高速摄影及金属熔体中晶体生长的同步辐射X射线成像观察的研究进展,提出将高速摄影与同步辐射X射线成像结合起来,通过原位观察方法研究超声波与液态金属媒质的相互作用机理,为进一步促进超声在金属熔体成形中的应用提供理论指导。(本文来源于《材料工程》期刊2017年05期)

许亦鹏[9](2017)在《水平磁场下金属熔体粘滞性研究》一文中研究指出金属熔体的粘度体现了金属熔体中原子的运动,直观反映了金属熔体的流动性,进而可以表现出金属熔体中的传热与传质,因此,通过研究金属熔体的粘度有利于深入把握金属熔体的凝固行为,调控金属熔体的成型能力,以获得高性能的成型金属;金属熔体的粘度可以从宏观上表现液态金属微观结构的转变,因此,通过研究金属熔体的粘度可以分析液态金属内部结构的变化;金属熔体粘度与温度的变化率就是金属熔体的脆性,而脆性与合金的非晶形成能力直接相关,因此,金属熔体的粘度可以预判合金的非晶形成能力。金属熔体粘度的研究对于熔融金属的基础理论研究和科学应用都具有十分重要的指导意义。金属镓是一种低熔点的耐腐蚀性极好的半金属材料。镓合金作为一种半导体材料,在微波通信行业,磁性材料,太阳能电池,医学以及光电工业等各个方面均具有非常广泛的应用。近年来,镓合金作为一种新型材料在诸多领域均有较大的应用前景。本文以镓基合金熔体为主要的研究对象,并用附带水平磁场的高温熔体粘度仪研究了磁场对金属熔体粘度的影响,建立定量描述磁场与金属熔体粘度之间的理论模型;探索磁场对Ga基金属熔体非晶形成能力的影响;并利用分子动力学模拟计算了 Ga基金属熔体结构,探索磁场对金属熔体粘度的影响机制,从微观原子角度解释磁场下金属熔体粘度变化的原因,为液态金属的理论研究奠定了基础。研究表明,Sn_(97)Fe_3、Sn_(94)Fe_6、Sn_(95)Co_5、Sn_(95)Mn_5、Al_(97)Ni_3、Al_(92)Ni_8、Ga_(98)Fe_2以及Ga_(98)Cr_2等金属熔体的粘度在磁场下均随着温度的升高而减小,且都符合Arrhenius公式,指前因子随着磁场强度的增加而不断增加;它们的粘度在磁场下都符合二次函数式ηB=η+2H/πΩB2,金属熔体在磁场下的粘度正比于磁场强度的平方。Ga_(80)Fe_(20),Ga_(80)Co_(20),Ga_(80)Ni_(20)以 Ga_(80)Cr_(20)合金熔体在水平磁场下的粘度均符合Arrhenius公式,随着温度的升高而不断减小;并且随着磁场强度的增加而增加;它们的过热脆性随着磁场强度的增加先减小后增大,最后再减小,这是由磁场对熵的影响以及磁力的影响共同决定的;不加磁场时,Ga_(80)Fe_(20),Ga_(80)Co_(20),Ga_(80)Ni_(20)以及Ga_(80)Cr_(20)合金熔体的过热脆性随着各个熔体的液相线温度升高而减小;在Ga_(80)Ni_(20)和Ga_(80)Cr_(20)合金熔体中,过热脆性值较小,而Ga_(80)Fe_(20)和Ga_(80)Co_(20)合金熔体中,过热脆性较大。用分子动力学模拟的方法计算了 Ga_(80)Fe_(20),Ga_(80)Co_(20),Ga_(80)Ni_(20)以及Ga_(80)Cr_(20)合金熔体的液态结构,在Ga_(80)Co_(20)和Ga_(80)Ni_(20)合金熔体中,Co原子以及Ni原子被Ga原子包围,形成中程有序结构;在Ga_(80)Fe_(20)合金熔体中,Fe原子和Ga原子随机分布;而在Ga_(80)Cr_(20)合金熔体中,Cr原子与Cr原子之间形成了团簇,并且这个团簇有相互分离的趋势;Ga_(80)Ni_(20),Ga_(80)Cr_(20),Ga_(80)Co_(20),Ga_(80)Fe_(20)合金熔体的粘度对磁场的响应逐渐减弱,这是由金属熔体中的团簇大小以及磁场下粒子间的相互力引起的。(本文来源于《山东大学》期刊2017-05-10)

张效飞[10](2017)在《Zr_(50)Cu_(40)Al_(10)金属熔体及非晶态合金的原子结构及结构—性质的关系研究》一文中研究指出非晶合金具有优异的力学性能和物理化学性质,是一种在高新技术领域具有广泛应用前景的新型材料。非晶合金优异的性能与其独特的微观原子结构特征存在直接的关系,因此非晶合金原子结构的研究对深入地理解非晶合金的各种性能有着重要意义。本文选取Zr_(50)Cu_(40)Al_(10)合金为研究对象,采用经典分子动力学方法,研究了合金熔体快速凝固过程中原子结构的演化规律及原子结构与热力学动力学性质的关系;探讨了不同冷却速率对非晶合金微观结构的影响以及不同冷却速率导致非晶合金力学性能的变化。运用双体分布函数、配位数、Voronoi多面体、局域五次对称性和准最近邻原子等结构分析方法,研究了Zr_(50)Cu_(40)Al_(10)叁元合金快速凝固过程中的微观结构演化规律。通过双体分布函数分析发现随着温度降低,熔体结构变得更加致密,短程有序增强,另外还发现异质原子之间存在化学短程序结构,以及Al原子与Al原子具有强烈的排斥作用,并且这种排斥作用在过冷液态和非晶态中更为明显;通过配位数分析发现熔体结构随温度降低变得更加致密;通过对Voronoi多面体和LEFS分析发现在快速凝固过程中五次对称性结构含量显着增加;通过准最近邻原子分析发现随着温度降低合金结构确实存在着空间不均匀性。对Zr_(50)Cu_(40)Al_(10)合金降温过程中的热力学动力学性质,及原子结构与热力学动力学的关系进行了研究。通过势能分析发现降温过程中合金原子结构的热稳定性是增强的。另外又对不同温度下<NQ>与<Ep>的关系进行了分析,发现两者满足线性关系,这说明<NQ>和<Ep>有着直接的关系。通过对合金中原子的动力学性质研究,发现合金体系中存在动力学不均匀性,并且随着温度降低,动力学不均匀性不断增强;扩散系数在1250K附近发生了显着变化,表明了微观结构的演化使得动力学性质出现了不连续的变化。利用双体分布函数、配位数、Voronoi多面体、局域五次对称性和准最近邻原子等结构分析方法研究了Zr_(50)Cu_(40)Al_(10)非晶合金在不同降温速率下的原子结构的演化规律。通过双体分布函数分析发现随着降温速率的增加,非晶合金原子之间的键合强度逐渐减弱,短程有序性减弱,原子结构的致密性降低。通过配位数和最近邻原子分析发现随着降温速率的增加,配位数显着降低,原子结构的紧密程度降低,密度降低。通过Voronoi多面体和局域五次对称性分析,发现随着降温速率的增加,非晶合金的结构稳定性逐渐降低;降温速率越大,非晶结构的五次对称性越弱。进一步对Zr_(50)Cu_(40)Al_(10)非晶合金压缩过程中的应力应变曲线进行分析,发现随着降温速率的增加,弹性极限值、弹性应变值、弹性模量、抗压强度和屈服强度显着降低。另外通过对<NQ>与屈服强度之间的关系进行分析,发现它们之间存在一个简单的线性关系,这表明<NQ>和屈服强度之间存在着一个直接的关系。(本文来源于《太原理工大学》期刊2017-05-01)

金属熔体论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

超声是实现金属凝固组织细化的一种高效、简单方法,具有无"污染"熔体等诸多优点,但超声细化的关键——金属熔体中的声空特性尚不清楚,制约了超声细化理论的发展及该细化方法的应用。针对声空化,详述了声空化泡的形成、声空化结构与声空化泡的分布、声空化泡运动学与动力学的研究进展,介绍了金属熔体中声空化特性的研究现状,并对新研究方法与方向进行了展望。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

金属熔体论文参考文献

[1].李素丽,杨来侠,卢秉恒.金属熔体喷射沉积特性分析[J].稀有金属材料与工程.2019

[2].王旭东,黄海军,周月明.金属熔体中超声声空化特性的研究进展[J].中国铸造装备与技术.2018

[3].商继祥,赵云波,胡丽娜.高温金属熔体黏度突变探索[J].物理学报.2018

[4].张鑫.按需喷射下金属熔体流动行为数值分析[J].中国铸造装备与技术.2018

[5].石琛,沈克,毛大恒,梁根,李凡.金属熔体超声处理用陶瓷工具杆研究进展[J].热加工工艺.2018

[6].曹文炅,黄文博,蒋方明.S形通道中金属熔体与固体颗粒流动混合的数值模拟研究[J].工程热物理学报.2017

[7].钟浪祥,胡金亮,张博.空间环境下金属熔体扩散研究进展[J].中国材料进展.2017

[8].李红,李灿,栗卓新.功率超声在金属熔体成形中的作用效应及其可视化研究进展[J].材料工程.2017

[9].许亦鹏.水平磁场下金属熔体粘滞性研究[D].山东大学.2017

[10].张效飞.Zr_(50)Cu_(40)Al_(10)金属熔体及非晶态合金的原子结构及结构—性质的关系研究[D].太原理工大学.2017

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