【摘 要】
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为了优化工艺参数和实现定向凝固,计算不同参数条件下的冷坩埚连续熔化与定向凝固TiS0Al(摩尔分数,%)合金的温度场.模型中的连续铸造通过识别运动单元的不同位置而实现.结果表
【基金项目】
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国家重点基础研究发展规划(973计划);
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为了优化工艺参数和实现定向凝固,计算不同参数条件下的冷坩埚连续熔化与定向凝固TiS0Al(摩尔分数,%)合金的温度场.模型中的连续铸造通过识别运动单元的不同位置而实现.结果表明,在功率为52 kW和抽拉速度为3.0 mm/min时, 送料棒在200 s时可以完全熔化,在300 s时具有一定的过热度.当功率为52 kW时,随着抽拉速度从1.2 mm/min加快到6.0 mm/min,送料棒的过热度和熔区都减小,并且固-液界面变凹,其中在6.0 mm/min时,送科棒不能被完全熔化.当抽拉速度为3.0 mm/min时,随着功率从48 kW增加到58kW,固-液界面位置变低且变凹,当功率为48 kW时,送料棒不能被完全熔化.当抽拉速度和功率配合恰当时,可以实现冷坩埚连续熔化与定向凝固TiAl合金.
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