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外場下鎂合金凝固及錠坯製備(簡體書)
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外場下鎂合金凝固及錠坯製備(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

鎂合金作為最輕的金屬結構材料,在汽車、軌道交通、航空航天和電子通信等諸多領域有著廣泛的應用前景。《外場下鎂合金凝固及錠坯制備》對如何制備塑性變形用高質量鎂合金錠坯進行了較為全面系統的分析和總結。全書主要內容包括6章,分別為緒論、功率超聲在鎂合金熔體中傳播與空化、超聲場下鎂合金凝固組織演變、鎂合金超聲-電磁半連續鑄造基礎理論、低頻電磁場下鎂合金半連續鑄造過程中傳熱與凝固及超聲-低頻電磁場下鎂合金半連續鑄造工藝。
《外場下鎂合金凝固及錠坯制備》可供從事鎂及鎂合金科研開發和生產的工程技術人員參考,也可用作高等院校、研究院所中材料科學與工程、冶金工程等相關專業的教師、研究工作者、研究生、本科生的參考書。本書由張志強等著。

名人/編輯推薦

《外場下鎂合金凝固及錠坯制備》可供從事鎂及鎂合金科研開發和生產的工程技術人員參考,也可用作高等院校、研究院所中材料科學與工程、冶金工程等相關專業的教師、研究工作者、研究生、本科生的參考書。

目次

前言
1緒論
1.1鎂及鎂合金概述
1.1.1鎂及鎂合金的性質及特點
1.1.2鎂合金的分類
1.1.3鎂合金的用途
1.2鎂合金凝固組織細化
1.2.1化學方法細化
1.2.2物理方法細化
1.3超聲場在金屬材料制備過程中的應用
1.3.1功率超聲發展概述
1.3.2功率超聲在液體中的基本機制
1.3.3超聲場在金屬凝固過程中的應用
1.4電磁場在金屬材料制備過程中的應用
1.4.1不同形式電磁場在金屬凝固過程中的應用
1.4.2電磁場在半連續鑄造過程中的應用
2功率超聲在鎂合金熔體中的傳播與空化
2.1超聲在鎂合金熔體內的傳播行為
2.1.1超聲在介質中傳播的主要物理量
2.1.2鎂合金熔體中變幅桿端面的超聲折反射行為
2.1.3功率超聲在鎂合金熔體中的傳播特性
2.2鎂合金熔體內超聲空化
2.2.1空化理論
2.2.2空化泡運動方程推導
2.2.3超聲在鎂合金熔體中的空化行為
2.2.4空化效應
2.3鎂合金熔體中的聲流及其驅動力
2.3.1聲流的定義及分類
2.3.2聲流驅動力推導
3超聲場下鎂合金凝固組織演變
3.1連續超聲處理對二元鎂合金凝固組織的影響
3.1.1等溫合金熔體經不同功率連續超聲處理的合金鑄態組織
3.1.2等溫合金熔體經不同時間連續超聲處理的合金鑄態組織
3.1.3不同等溫合金熔體經連續超聲處理的合金鑄態組織
3.1.4合金降溫過程中連續超聲處理對合金凝固組織的影響
3.2超聲場對工業鎂合金凝固組織及性能的影響
3.2.1連續超聲處理對A280鎂合金組織及性能的影響
3.2.2連續超聲處理對AS41鎂合金凝固組織的影響
3.2.3連續超聲處理對A280鎂合金錠坯力學性能影響
3.2.4連續超聲處理制備A280合金錠經擠壓后組織及性能
3.3脈沖超聲處理對A280合金組織及性能的影響
3.3.1脈沖超聲處理對A280鎂合金凝固組織的影響
3.3.2脈沖超聲處理對A280鎂合金錠坯力學性能的影響
3.4超聲場作用下鎂合金凝固組織細化機理
4鎂合金超聲一電磁半連續鑄造基礎理論
4.1超聲場下半連續鑄造過程聲場控制方程
4.1.1聲衰減與吸收
4.1.2聲場的控制方程
4.2低頻電磁半連續鑄造過程電磁控制方程
4.2.1金屬熔體中的交變電磁場
4.2.2電磁場與熔體交互作用
4.2.3電磁場對熔體流動的影響
4.2.4低頻交變電磁場在鎂合金半連續鑄造過程中的應用
4.3半連續鑄造過程中流場與溫度場控制方程
4.4半連續鑄造過程中合金凝固數學模型
4.5數學模型的假設與簡化
4.6邊界條件
4.6.1聲場計算的邊界條件
4.6.2電磁場計算的邊界條件
4.6.3流場和溫度場的邊界條件
4.7數值模擬的過程和方法
4.8直徑為165mm的鎂合金鑄錠半連續鑄造過程數學模型
4.8.1實驗材料的物性
4.8.2邊界條件
4.8.3幾何模型及網格劃分
4.9超聲場下鎂合金半連續鑄造數值模擬
4.9.1鎂合金熔體中的超聲場及聲流驅動力分布
4.9.2超聲場對流場的影響
4.9.3超聲場對溫度場的影響
4.9.4不同超聲功率下的超聲場及其對流場和溫度場的影響
4.10超聲場在半連續鑄造過程中有效空化區域分析
4.10.1超聲在鎂合金熔體中的空化閾
4.10.2聲場分布及有效空化區域分析
4.11低頻電磁場對流場和溫度場的影響
4.11.1電磁場及洛倫茲力分布
4.11.2電磁場對流場的影響
4.11.3電磁場對溫度場的影響
4.12超聲一低頻電磁組合場下鎂合金半連續鑄造數值模擬
4.12.1超聲工具桿材質對流場和溫度場的影響
4.12.2功率超聲一低頻電磁組合場對流場和溫度場的影響
5低頻電磁場下鎂合金半連續鑄造過程中傳熱與凝固
5.1低頻電磁半連續鑄造及傳統半連續鑄造傳熱與凝固對比
5.1.1液穴及兩相區形狀
5.1.2兩相區及液相區內溫度場
5.1.3錠坯凝固組織
5.1.4錠坯宏觀偏析
5.2澆注溫度對傳熱與宏觀組織的影響
5.2.1澆注溫度對液穴及兩相區的影響
5.2.2澆注溫度對兩相區及液相區內溫度場的影響
5.2.3澆注溫度對錠坯宏觀組織的影響
5.2.4澆注溫度對合金元素分布的影響
5.3電磁頻率對傳熱與宏觀組織的影響
5.3.1低頻電磁參數對液穴與兩相區形狀的影響
5.3.2電磁頻率對兩相區與液相區內溫度場的影響
5.3.3電磁頻率對錠坯宏觀組織的影響
5.3.4電磁頻率對合金元素分布的影響
5.4電流強度對傳熱與宏觀組織的影響
5.4.1電流強度對液穴與兩相區形狀的影響
5.4.2電流強度對兩相區與液相區內溫度場的影響
5.4.3電流強度對錠坯宏觀組織的影響
5.4.4電流強度對合金元素分布的影響
5.5電磁場對結晶器傳熱的影響
6超聲—低頻電磁場下鎂合金半連續鑄造工藝
6.1單一低頻電磁場作用下鎂合金半連續鑄造工藝研究
6.1.1低頻電磁和傳統半連續鑄造鎂合金鑄錠表面質量
6.1.2低頻電磁和傳統半連續鑄造鎂合金鑄錠宏觀組織
6.1.3低頻電磁和傳統半連續鑄造鎂合金鑄錠微觀組織
6.1.4低頻電磁和傳統半連續鑄造鎂合金鑄錠力學拉伸性能
6.1.5低頻電磁和傳統半連續鑄造鎂合金鑄錠結晶相
6.1.6不同低頻電磁參數下鑄錠宏觀組織
6.1.7不同低頻電磁參數對鑄錠微觀組織的影響
6.1.8不同低頻電磁參數對鑄錠宏觀偏析的影響
6.1.9不同低頻電磁參數對鑄錠力學性能的影響
6.1.10單一低頻電磁場作用下鎂合金半連續鑄造機理
6.2單一超聲場作用下鎂合金半連續鑄造工藝研究
6.2.1超聲和傳統半連續鑄造鎂合金鑄錠宏觀紐織
6.2.2超聲和傳統半連續鑄造鎂合金鑄錠微觀組織
6.2.3超聲場對鑄錠宏觀組織的影響
6.2.4超聲場對鑄錠微觀組織的影響
6.2.5超聲施振深度對鑄錠微觀組織的影響
6.2.6超聲場對鑄錠力學性能的影響
6.3低頻電磁—超聲組合場作用下鎂合金半連續鑄造工藝研究
6.3.1組合場作用下鑄錠宏觀組織
6.3.2組合場作用下鑄錠微觀組織
6.3.3組合場作用下鑄錠力學性能
參考文獻

書摘/試閱



從圖2.14(a)可看出,在熔體中聲壓振幅為1.013×105Pa時,金屬熔體中空化泡做的是一系列正弦運動,超聲空化為穩態過程,表現為持續的非線性振蕩。從圖2.14(b)可知,當聲壓幅值增大到3.039×105Pa時,空化泡半徑變化較小,要經歷3次膨脹、收縮的過程才能破滅。而當聲壓幅值繼續增大到5.065×105Pa、1.013×106Pa和2.026×106Pa時,空化泡經歷一次膨脹、收縮過程就破滅了。隨著聲壓幅值的增大,空化泡半徑變化逐漸增大,即相應的空化泡的運動加劇,但同時空化泡崩潰所需的時間加長了。這主要是因為在超聲的負壓區,超空化泡拉伸作用得以加強,使得空化泡的半徑也變大;而在超聲的正壓區,超聲對空化泡的壓縮作用加強了,使得空化泡的半徑減小得也更多,這導致空化泡運動一次所需的時間加長,即空化泡的振動周期變長。由圖2.15也可以看出,隨著超聲聲壓幅值增加,空化泡半徑與初始半徑比R(t)max/R0也增加。這表明,增加超聲聲壓幅值,空化效應強度持續增加。此外,通過圖2.15中的空化泡從膨脹到收縮并最終崩潰的時間隨聲壓幅值的變化曲線可以看出,提高聲壓幅值,空化泡崩潰時間先迅速減少后增加,這說明空化效率也是先增加后降低。因此,進行鎂合金熔體超聲細化處理時,應同時考慮空化強度和空化效應的影響,所以選用對空化效應有利的較低超聲聲壓幅值范圍0.5~2MPa。

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