为进一步提升ZL114A合金铸造件的材料性能,采用Pro CAST模拟ZL114A合金定向凝固过程,研究了抽拉速度对合金铸件凝固过程中的温度场、糊状区和枝晶生长速率的影响规律。利用液态金属冷却(liquid metal coding,LMC)定向凝固法制备ZL114A...为进一步提升ZL114A合金铸造件的材料性能,采用Pro CAST模拟ZL114A合金定向凝固过程,研究了抽拉速度对合金铸件凝固过程中的温度场、糊状区和枝晶生长速率的影响规律。利用液态金属冷却(liquid metal coding,LMC)定向凝固法制备ZL114A合金棒料,分析实验结果,对比并验证了模型的准确性。结果表明:在抽拉速度为150μm/s时,LMC法能够得到较高的峰值温度梯度,获得较为理想的糊状区,从而保证了枝晶生长速率的稳定性。在此工艺条件下制备得到的ZL114A合金试棒,其微观凝固组织细化程度较高,显微缺陷较少,因此具备更好的材料性能。展开更多
文摘为进一步提升ZL114A合金铸造件的材料性能,采用Pro CAST模拟ZL114A合金定向凝固过程,研究了抽拉速度对合金铸件凝固过程中的温度场、糊状区和枝晶生长速率的影响规律。利用液态金属冷却(liquid metal coding,LMC)定向凝固法制备ZL114A合金棒料,分析实验结果,对比并验证了模型的准确性。结果表明:在抽拉速度为150μm/s时,LMC法能够得到较高的峰值温度梯度,获得较为理想的糊状区,从而保证了枝晶生长速率的稳定性。在此工艺条件下制备得到的ZL114A合金试棒,其微观凝固组织细化程度较高,显微缺陷较少,因此具备更好的材料性能。