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计算机研究 -粉末成形过程的计算机模拟.pdf
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金属粉末注射成形过程的计算机模拟 (2004年)
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基于连续介质理论,应用有限元软件ANSYS的FLOTRAN流体分析模块,对金属粉末注射成形过程进行了模拟分析,揭示了金属粉末注射成形时喂料流动填充型腔的速度、压力与注射时间的关系;得到了注射压力对充填时间和型腔压力的影响规律,确定了最佳的充模时间;分析了不同浇口位置注射时注射件关键单元的流动速度和压力分布,预测了注射件的成形质量,提出了防止注射件缺陷产生的措施。
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激光立体成形粉末流输送的数值模拟研究
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激光立体成形(LSF)技术是一项基于同步送粉激光熔覆技术的先进增材制造技术。粉末流的输送对于沉积层的形成至关重要。通过建立载粉气流的湍流模型并基于粉末颗粒在气体湍流中的运动分析,采用数值模拟方法建立粉末流输送的数学模型,并利用Fluent软件进行求解,从而获得粉末流的质量浓度分布。将实验测量结果与模拟计算结果进行对比分析。结果表明,计算结果与实验测量结果比较吻合。对比粉末粒径范围为50~240 μ
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粉末注射成形多相流动过程数值模拟模型 (2007年)
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把计算流体动力学的多相流慨念及两相流模型引入到粉末注射成形领域,介绍了描述粉末一粘结剂充模流动过程的单流体模型、双流体模型及欧拉一拉格朗日模型,并简要分析了各种模型的特点。分析表明,双流体模型相对于单流体模型更有利于监视两相分离、粉末聚集等出现在粉末注射成形过程中的特殊现象,并且比欧拉一拉格朗日模型更容易收敛。
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微细塑性成形计算机模拟技术研究 (2005年)
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粉末注射成形充模流动过程模壁凝固层增长的计算与模拟 (2008年)
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应用微流边界层理论从微观上阐述了粉末注射成形充模过程模壁凝固层的存在性,分析了PIM模壁凝固层的结构,它包含微流边界层,其厚度远远小于L.Prandtl边界层的厚度,说明假设在PIM充模流动过程中无滑移边界条件是合理的。根据L.Prandtl边界层厚度的计算方法和微流边界层的定义,建立了计算PIM浇道模壁凝固层厚度的数学模型,数值模拟结果说明所给数学模型较好地描述浇道模壁凝固层的增长情况。利用该模
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