亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        蠕墨鑄鐵導(dǎo)熱性能的數(shù)值計算及分析

        2016-10-13 08:36:21馬志軍
        關(guān)鍵詞:導(dǎo)熱性鑄鐵熱流

        馬志軍,文 瓊,陶 棟,楊 忠,王 萍

        (1.西安工業(yè)大學(xué) 材料與化工學(xué)院,西安 710021;2.四川航天技術(shù)研究院,成都 610100)

        ?

        蠕墨鑄鐵導(dǎo)熱性能的數(shù)值計算及分析

        馬志軍1,文瓊2,陶棟1,楊忠1,王萍1

        (1.西安工業(yè)大學(xué) 材料與化工學(xué)院,西安 710021;2.四川航天技術(shù)研究院,成都 610100)

        為進一步研究高功率密度柴油發(fā)動機缸蓋材料的導(dǎo)熱性能.本文基于金相和X射線三維掃描重構(gòu)技術(shù),構(gòu)建了蠕墨鑄鐵二維和三維有限元導(dǎo)熱模型,采用有限元軟件ANSYS仿真計算了不同蠕化率蠕墨鑄鐵的導(dǎo)熱性能.計算結(jié)果表明:不考慮界面和石墨導(dǎo)熱各向異性,蠕鐵的導(dǎo)熱性能隨著蠕化率的升高而增大,三維模型計算蠕化率40%的蠕鐵導(dǎo)熱性能較二維模型高出約7.4%,石墨連通性對鑄鐵導(dǎo)熱性能有促進作用.

        蠕墨鑄鐵;蠕化率;X射線三維掃描;石墨

        作為發(fā)動機缸蓋材料,相較于傳統(tǒng)的灰鑄鐵和鋁合金,蠕墨鑄鐵具有更優(yōu)異的力學(xué)和物理性能,尤其是高功率密度柴油發(fā)動機[1-4].缸蓋是柴油發(fā)動機的重要零部件之一,具有典型的復(fù)雜薄壁結(jié)構(gòu),服役過程中承受高溫和高壓燃氣的循環(huán)沖擊作用,工作環(huán)境惡劣.隨著高功率密度柴油發(fā)動機升功率的提高,缸蓋服役條件下經(jīng)受的力和溫度也越來越高,除了要挖掘蠕墨鑄鐵機械性能的潛力外,對其導(dǎo)熱性能的改善和優(yōu)化也更多的引起材料學(xué)者的關(guān)注[5-8],以期達到力學(xué)和物理性能的合理搭配,提高鑄鐵服役條件下的使用壽命.鑄鐵導(dǎo)熱性能已逐漸成為制約高功率密度柴油發(fā)動機升功率繼續(xù)提高的瓶頸和關(guān)鍵性技術(shù).

        石墨的熱導(dǎo)率遠大于鑄鐵基體,多數(shù)的材料工作者也認為鑄鐵中石墨的分布和形態(tài)對鑄鐵的導(dǎo)熱性能起決定性的作用.比較而言,片狀石墨的灰口鑄鐵具有最好的導(dǎo)熱性能,蠕蟲狀石墨結(jié)構(gòu)的蠕墨鑄鐵次之,而球墨鑄鐵的導(dǎo)熱性能最差[9-10].與導(dǎo)熱性能相反,球墨鑄鐵的綜合力學(xué)性能最優(yōu),蠕墨鑄鐵次之,而灰口鑄鐵最差[11-13].盡管灰口鑄鐵的鑄造和減震性能優(yōu)于蠕墨鑄鐵和球墨鑄鐵,但蠕墨鑄鐵憑借其優(yōu)異的力學(xué)和導(dǎo)熱性能配合逐漸稱為柴油發(fā)動機缸蓋材料的首選.進一步挖掘蠕墨鑄鐵導(dǎo)熱性能的潛力,已引起越來越多材料工作者的關(guān)注[8].

        鑄鐵的研究一直以來都是以實驗為主要研究方法,而能夠提高材料研發(fā)周期的數(shù)值模擬技術(shù)鮮少使用,這主要是由于鑄鐵研究的興盛階段與數(shù)值模擬方法出現(xiàn)時間上存在錯位,導(dǎo)致鑄鐵導(dǎo)熱性能數(shù)值模擬方面的研究較少[14-19].本文將以蠕墨鑄鐵為研究對象,借助ANSYS有限元軟件,分別采用金相照片和X射線三維掃描重構(gòu)鑄鐵形貌建立二維和三維有限元導(dǎo)熱模型,討論蠕化率對鑄鐵導(dǎo)熱性能的影響,比較了二維和三維有限元模擬結(jié)果的差異.數(shù)值模擬是一種評價蠕墨鑄鐵導(dǎo)熱性能的有效方法,這些研究為高強韌良導(dǎo)熱鑄鐵的制備提供了一定的理論和技術(shù)支持.

        1 有限元導(dǎo)熱模型

        圖1顯示了二維有限元導(dǎo)熱模型建立過程示意圖.為了相對有效的探討蠕鐵的導(dǎo)熱性能,有限元導(dǎo)熱模型建立在真實的金相照片(圖1(a))基礎(chǔ)上.假設(shè)蠕墨鑄鐵的基體為100%的鐵素體,雖然這種假設(shè)與實際情況有一定程度的偏離,但基本上不影響我們要討論的主要問題.那么,有限元物理模型(圖1(b))只包含石墨和鐵素體兩相,相應(yīng)的導(dǎo)熱系數(shù)分別為130W·(m·K)-1[14]和78.5W·(m·K)-1[20].

        圖1 蠕鐵二維有限元導(dǎo)熱模型建立示意圖

        利用金相照片建立二維有限元導(dǎo)熱模型,必須準確的將石墨和基體的復(fù)雜形狀區(qū)分開來.首先,利用Pro/ECAD軟件,采用分段樣條曲線沿基體和石墨界面勾勒石墨的形態(tài),并保存為IGES(.igs) 文件格式,然后將其導(dǎo)入ANSYS有限元軟件,在有限元軟件中采用布爾操作建立蠕鐵的基體,ANSYS軟件中最終建立的有限元物理模型如圖1b所示.采用ThermalsolidQuad8node77單元,有限元網(wǎng)格模型如圖1c所示.為提高計算的準確性,沿界面的網(wǎng)格密度進一步細化.模型的上下界面設(shè)置為絕熱界面,左右兩邊分別設(shè)置為固定溫度和對流換熱邊界條件,通過模型溫度場和熱流密度分布,評價蠕墨鑄鐵的X方向等效導(dǎo)熱系數(shù)kequ,x.

        圖2為三維有限元導(dǎo)熱模型建立過程示意圖.采用XradiaVersaXRM-500X射線三維掃描設(shè)備重構(gòu)石墨空間微觀結(jié)構(gòu),其形貌如圖2(a)所示.為了兼顧計算效率,取出其中一部分,采用Avizo軟件建立三維有限元網(wǎng)格模型,保存為.HMASCII文件格式,如圖2(b)所示,其中,石墨的三維有限元網(wǎng)格模型如圖2(c)所示,然后通過Hypermesh軟件將網(wǎng)格模型導(dǎo)入ANSYS有限元軟件中.為了方便與二維模型的計算結(jié)果進行比較,三維有限元導(dǎo)熱模型只包含石墨和鐵素體兩相,相應(yīng)的導(dǎo)熱系數(shù)保持不變.在模型相對的兩個面上分別設(shè)置固定溫度和對流換熱邊界條件,其余四個面設(shè)置為絕熱邊界條件.

        2 等效導(dǎo)熱系數(shù)的理論計算方法

        據(jù)穩(wěn)態(tài)傳熱的計算結(jié)果測定蠕鐵的等效導(dǎo)熱系數(shù),各物理量為固定值并不隨溫度變化.式(1)為溫度場分布的熱傳導(dǎo)公式為

        (1)

        式中:t為溫度;x,y,z為位置坐標.

        為求解方程式(1),可采用三種熱邊界條件,第一種是定義溫度邊界條件,其溫度邊界條件為定值為

        tw=const

        (2)

        式中:tw為溫度邊界條件.

        第二種是定義熱流邊界條件,其熱流為常數(shù)為

        -k(?t/n?)w=const

        (3)

        式中:n為邊界的法線方向;k為熱傳導(dǎo)系數(shù).

        第三種邊界條件為對流換熱邊界條件.文中溫度場和熱流密度分布計算僅涉及第一和第三種熱邊界條件.

        根據(jù)傅立葉傳熱公式,推導(dǎo)導(dǎo)熱系數(shù)為

        (4)

        式中:Φ為熱流量;A為傳熱面積;dt/dx為溫度梯度.

        根據(jù)式(4)計算沿x方向的等效導(dǎo)熱系數(shù)kequ,x為

        (5)

        式中:ai是第i個單元垂直于x方向的面積;qi為相應(yīng)的熱流密度.溫度場和熱流密度分布是計算等效導(dǎo)熱系數(shù)kequ,x的基礎(chǔ)數(shù)據(jù).

        3 結(jié)果與討論

        3.1蠕化率對蠕鐵導(dǎo)熱性能的影響

        在穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)條件下,蠕化率為40%蠕鐵有限元導(dǎo)熱模型的溫度場和熱流密度分布如圖3所示.溫度場和熱流密度分布的均勻性受到石墨的影響,尤其是對熱流密度的分布影響明顯.由于石墨的導(dǎo)熱系數(shù)遠高于鐵素體基體,熱量通過石墨進行傳導(dǎo)要相對容易,如圖3(b)所示,石墨中的熱流密度明顯高于鐵素體基體.通過式(5)推導(dǎo)計算得到,沿X方向的等效導(dǎo)熱系數(shù)kequ,x為80.817W·(m·K)-1,遠高于蠕鐵在一般情況下的導(dǎo)熱系數(shù),約36W·(m·K)-1[1].

        諸多因素都有可能導(dǎo)致計算值與實際值出現(xiàn)較大的偏差,比如界面、石墨導(dǎo)熱的各向異性以及石墨的二維結(jié)構(gòu)與三維結(jié)構(gòu)差異等[21-23].雖然存在計算值與實驗值的偏差,但并不影響討論蠕化率對鑄鐵導(dǎo)熱性能趨勢的影響.除40%蠕化率蠕鐵的等效導(dǎo)熱系數(shù)的計算外,分別對50%~90%蠕化率蠕鐵的等效導(dǎo)熱系數(shù)進行了模擬計算,其等效導(dǎo)熱系數(shù)隨著蠕化率的變化如圖4所示.

        由圖4可以看出,隨著蠕鐵蠕化率的提高,其導(dǎo)熱性能也在升高,這與實際情況基本吻合,但升高的幅度(蠕化率從40%升高到85%,則導(dǎo)熱系數(shù)從80.817W·(m·K)-1升高到80.864W·(m·K)-1)與實際有較大幅度的差異,由于仿真計算過程中未考慮兩個影響導(dǎo)熱的重要因素,一個是界面,另一個是石墨導(dǎo)熱性能的各向異性,另外與三維有限元導(dǎo)熱模型相比,二維有限元導(dǎo)熱模型存在其固有的不足,無法完整描述石墨的三維空間結(jié)構(gòu)形態(tài).

        圖3 蠕化率為40%蠕鐵二維有限元導(dǎo)熱模型在穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)條件下的計算結(jié)果

        圖4 等效導(dǎo)熱系數(shù)隨著蠕化率的變化

        3.2石墨連通性對蠕鐵導(dǎo)熱性能的影響

        文中利用X射線三維掃描重構(gòu)技術(shù),建立了三維有限元導(dǎo)熱模型,并計算其等效導(dǎo)熱系數(shù),改善二維有限元導(dǎo)熱模型的缺陷.圖5為穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)條件下,蠕化率為40%蠕鐵三維有限元導(dǎo)熱模型的溫度場和熱流密度分布.結(jié)果與二維模型有較大相似性,熱流密度分布很不均勻,熱量也基本上都是通過石墨進行傳導(dǎo).通過式(5)推導(dǎo)計算得到,傳熱方向的等效導(dǎo)熱系數(shù)為87.25W·(m·K)-1.這一結(jié)果高于二維模型的計算數(shù)值約7.4%,這主要是蠕墨鑄鐵中的石墨在空間上呈珊瑚狀連通的,但二維模型無法體現(xiàn)石墨的空間連通性特征,從另一個側(cè)面說明,石墨空間結(jié)構(gòu)上的連通性對鑄鐵的導(dǎo)熱有一定的促進作用,這是灰鐵和蠕鐵的導(dǎo)熱性能優(yōu)于球鐵的原因之一.

        圖5 蠕化率為40%蠕鐵三維有限元導(dǎo)熱模型在穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)條件下的計算結(jié)果

        4 結(jié) 論

        1) 文中采用有限元方法探討了蠕墨鑄鐵的導(dǎo)熱性能,根據(jù)真實的蠕鐵金相照片建立二維有限元導(dǎo)熱模型,借助X射線三維掃描重構(gòu)技術(shù)建立三維有限元導(dǎo)熱模型,在方法上驗證了蠕墨鑄鐵三維有限元導(dǎo)熱模型的可行性.

        2) 在不考慮界面和石墨各向異性的前提下,蠕鐵的導(dǎo)熱性能隨著蠕化率的升高而增大,通過二維和三維模型計算結(jié)果的比較,三維模型計算蠕化率40%的蠕鐵導(dǎo)熱性能較二維模型高出約7.4%,在一定程度上說明了石墨空間結(jié)構(gòu)上的連通性對鑄鐵的導(dǎo)熱有一定的促進作用.

        [1]史蒂夫·道森.蠕墨鑄鐵——現(xiàn)代柴油機發(fā)動機缸體和缸蓋的材料[J].鑄造技術(shù),2009,6(3):241.

        DAWSONS.CompactedGraphiteIron—AMaterialSolutionforModernDieselEngineCylinderBlockandHeads[J].ChinaFoundry,2009,6(3):241.

        (inChinese)

        [2]張馨心,張國偉,徐宏.蠕墨鑄鐵組織性能均勻性研究[J].熱加工工藝,2014,43(13):27.

        ZHANGXinxin,ZHANGGuowei,XUHong.ResearchonHomogeneityofMicrostructureandPropertiesofVermicularGraphiteCastIron[J].HotWorkingTechnology,2014,43(13):27.(inChinese)

        [3]汪小霞,周建榮,蘇偉.發(fā)動機缸體缸蓋的鑄造[J].精密成形工程,2010,2(6):79.

        WANGXiaoxia,ZHOUJianrong,SUWei.CastingofCylinderBlockandCylinderHeadofEngine[J].JournalofNetshapeFormingEngineering,2010,2(6):79.(inChinese)

        [4]李明.發(fā)動機鑄鐵件新材料技術(shù)路線[J].內(nèi)燃機與動力裝置,2010,4:49.

        LIMing.TechnicalRouteofNewMaterialforEngineIronCastings[J].InternalCombustionEngine&Powerplant,2010,4:49.(inChinese)

        [5]HOLMGREND.ReviewofThermalConductivityofCastIron[J].InternationalJournalofCastMetalsResearch,2005,18(6):331.

        [6]HOLMGREND,DIOSZEGIA,SVENSSONIL.EffectsofNodularityonThermalConductivityofCastIron[J].InternationalJournalofCastMetalsResearch,2007,20(1):30.

        [7]HOLMGREND,KALLBOMR,SVENSSONIL.InfluencesoftheGraphiteGrowthDirectionontheThermalConductivityofCastIron[J].MetallurgicalandMaterialsTransactionsA,2007,38:268.

        [8]SELINM,HOLMGREND,SVENSSONIL.InfluenceofAlloyingAdditionsonMicrostructureandThermalPropertiesinCompactGraphiteIrons[J].InternationalJournalofCastMetalsResearch,2009,22(1/4):283.

        [9]HECHTRL,DINWIDDIERB,WANGH.TheEffectofGraphiteFlakeMorphologyontheThermalDiffusivityofGrayCastIronsUsedforAutomotiveBrakeDiscs[J].JournalofMaterialsScience,1999,34:4775.

        [10]張小雪,劉蘭俊.汽車剎車盤性能綜述[J].中國鑄造裝備與技術(shù),2012,2:6.

        ZHANGXiaoxue,LIULanjun.ReviewonBrakeDiscsPerformance[J].ChinaFoundryMachinery&Technology,2012,2:6.(inChinese)

        [11]RAUSCHT,BEISSP,BROECKMANNC,etal.ApplicationofQuantitativeImageAnalysisofGraphiteStructuresfortheFatigueStrengthEstimationofCastIronMaterials[J].ProdediaEngineering,2010,2:1283.

        [12]GHADERIAR,AHMADABADIMN,GHASEMIHM.EffectsofGraphiteMorphologiesontheTribologicalBehaviorofAustemperedCastIron[J].Wear,2003,255(1/6):410.

        [13]ZIEGLERKR,WALLACEJF.TheEffectofMatrixStructureandAlloyingonthePropertiesofCompactedGraphiteIron[J].TransactionsoftheAmericanFoundrymen’sSociety,1984,92:735.

        [14]LJUSTINAG,LARSSONR,FAGERSTR?MM.AFEBasedMachingSimulationMethodologyAccountingforCastIronMicrostructure[J].FiniteElementinAnalysisandDesign,2014,80:1.

        [15]FUKUMASUNK,PELEGRINOPL,CUEVAG,etal.NumericalAnalysisoftheStressesDevelopedduringtheSlidingofaCylinderoverCompactGraphiteIron[J].Wear,2005,259:1400.

        [16]BENTM,MEZLINIS,MANSORIME,etal.OnSomeTribologicalEffectsofGraphiteNodulesinWearMechanismofSGCastIron:FiniteElementandExperimentalAnalysis[J].Wear,2009,267:535.

        [17]CARAZOFD,GIUSTISM,BOCCARDOAD,etal.EffectivePropertiesofNodularCast-Iron:AMulti-ScaleComputationalApproach[J].ComputationalMaterialsScience,2014,82:378.

        [18]JOOPP,RODRIGOYMN,ALBUQUERQUEVHC,etal.ComputerTechniquesTowardstheAutomaticCharacterizationofGraphiteParticlesinMetallographicImagesofIndustrialMaterials[J].ExpertSystemswithApplications,2013,40:590.

        [19]WALIDM,MOHAMMEDEN,ELBESTAWIMA.ModelingtheEffectoftheMicrostructureofCompactedGraphiteIrononChipFormation[J].InternationalJournalofMachineTools&Manufacture,2011,51:753.

        [20]VELICHKOA,WIEGMANNA,MüCKLICHF.EstimationoftheEffectiveConductivitiesofComplexCastIronMicrostructureusingFIB-tomographicAnalysis[J].ActaMaterialia,2009,57:5023.

        [21]PINAJC,KOUZNETSOVAVG,GEERSMGD.Thermo-mechanicalAnalysesofHeterogeneousMaterialswithaStronglyAnisotropicPhase:TheCaseofCastIron[J].InternationalJournalofSolidsandStructures,2015,63:153.

        [22]VELICHKOA,HOLZAPFELC,SIEFERSA,etal.UnambiguousClassificationofComplexMicrostructuresbyTheirThree-DimensionalParametersAppliedtoGraphiteinCastIron[J].ActaMaterialia,2008,56:1981.

        [23]CHUANGC,SINGHD,KENESEIP,etal.3DQuantitativeAnalysisofGraphiteMorphologyinHighStrengthCastIronbyHigh-EnergyX-RayTomography[J].ScriptaMaterialia,2015,106:5.

        (責任編輯、校對張立新)

        NumericalSimulationandAnalysisofThermalConductivityofVermicularGraphiteCastIron

        MA Zhijun1,WEN Qiong2,TAO Dong1,YANG Zhong1,WANG Ping1

        (1.SchoolofMaterialsandChemicalEngineering,Xi’anTechnologicalUniversity,Xi’an710021,China;2.SichuanAcademyofAerospaceTechnology,Chengdu610100,China)

        Afurtherstudywasmadeofthethermalconductivityofthematerialsusedforthecylinderheadofthehighpowerdensitydieselengine.Atwo-dimensionalandathree-dimensionalfiniteelementmodelsforthermalconductivityofvermiculargraphitecastironwererespectivelybuiltbasedonmetallographicphotoandX-raycomputedtomography.ThethermalconductivityofthevermiculargraphitecastironwithdifferentvermicularitywasdeterminedbyusingANSYSfiniteelementsoftware.Theresultsindicatethatthethermalconductivityofvermiculargraphitecastironbecomeshigherasthevermicularityincreaseswithoutregardtotheinterfaceandanisotropyofgraphite.Thethermalconductivityofvermiculargraphitecastironwith40%vermicularityobtainedbythetwo-dimensionalmodelis7.4%higherthanthatobtainedbythethree-dimensionalmodel.Itisprovedthattheconnectivityofgraphiteincastironcanimproveitsthermalconductivity.

        vermiculargraphitecastiron;vermicularity;X-raycomputedtomography;graphite

        10.16185/j.jxatu.edu.cn.2016.07.002

        2016-06-23

        國家自然基金項目(51401155);重大科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)專項(2013TKCG01-04);

        馬志軍(1977-),男,西安工業(yè)大學(xué)講師,主要研究方向為計算材料學(xué).E-mail:9216053@qq.com.

        中圖號:TG143.49A

        1673-9965(2016)07-0522-06

        西安工業(yè)大學(xué)校長基金重點項目(XAGDXJJ15007)

        猜你喜歡
        導(dǎo)熱性鑄鐵熱流
        ◆ 雨水井、檢查井
        內(nèi)傾斜護幫結(jié)構(gòu)控釋注水漏斗熱流道注塑模具
        空調(diào)溫控器上蓋熱流道注塑模具設(shè)計
        聚合物微型零件的熱流固耦合變形特性
        中國塑料(2017年2期)2017-05-17 06:13:24
        忠誠擔當鑄鐵軍——浙報集團十九大前方報道感悟
        傳媒評論(2017年10期)2017-03-01 07:43:25
        PBT/石墨烯微片復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能和力學(xué)性能
        中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:39
        滾輪移動式鑄鐵機改滾輪固定式鑄鐵機設(shè)計改造
        BN填充PA6基導(dǎo)熱絕緣復(fù)合材料導(dǎo)熱性能研究
        中國塑料(2015年3期)2015-11-27 03:41:47
        環(huán)氧樹脂/改性碳納米管復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能
        中國塑料(2015年1期)2015-10-14 00:58:34
        透明殼蓋側(cè)抽模熱流道系統(tǒng)的設(shè)計
        中國塑料(2014年5期)2014-10-17 03:02:17
        亚洲va欧美va人人爽夜夜嗨| 欧美猛男军警gay自慰| 男女视频在线观看一区| 麻豆人妻性色av专区0000| 日本按摩偷拍在线观看| 日韩一本之道一区中文字幕| 午夜桃色视频在线观看| 国产av天堂一区二区二区| 色婷婷精品午夜在线播放| 加勒比日韩视频在线观看| 亚洲av无一区二区三区| 一区二区三区国产在线视频| 韩国av一区二区三区不卡| 亚洲国产av无码精品| 成人网站在线进入爽爽爽| 真实国产精品vr专区| 国产极品粉嫩福利姬萌白酱| 亚洲码国产精品高潮在线| 中文字幕乱伦视频| 国产一级三级三级在线视| 精品一区二区三区四区少妇 | 国产欧美日韩va另类在线播放| 十八18禁国产精品www| 女人被爽到呻吟gif动态图视看| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 国产真实乱人偷精品人妻| 精品久久久久久无码不卡| 亚洲国产精品久久九色| 久久婷婷国产综合精品| 伊人影院在线观看不卡| 18禁成人免费av大片一区| 日韩一级137片内射视频播放| 国精产品一区一区三区有限在线| 亚洲日韩精品一区二区三区无码 | 丰满人妻一区二区三区视频| s级爆乳玩具酱国产vip皮裤| 人妻夜夜爽天天爽一区| 日本巨大的奶头在线观看| 91产精品无码无套在线| 中文字幕你懂的一区二区|