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使用蔬菜大棚管成套的配件

浏览: 发表时间:2019-12-23 16:21:19

        V0nneumann最早把∽A法作为一种物理现象的模拟技术引入的,这种方法将物理系统分成许多小单元,通过成套的规则,每个单元同其相邻的单元迭代地作用,这些单元通常映象到计算机的屏幕上。于是,模型系统随时间的发展变化就能观察到。Rappaz和Gandin发展了CA法。该方法具有一定的物理基础,能够定量地反映过冷度和溶质浓度的影响。Rappazi和Gandin等用基于高斯分布的连续形核模型来计算晶粒密度,考虑了蔬菜大棚管表面与中心形核位置及晶粒取向随机性。他们把晶粒的形核与长大的物理机制引入到模型中,考察了晶粒在模具壁处的不均匀连续形核、晶核的晶体学位向关系以及枝晶***生长的动力学建立了随机CA模型来模拟凝固结晶中晶粒结构的形成。他们成功地预测从柱状晶到等轴晶的转变,并得到了试验验证;并将二维模型发展到三维模型,并将得到的等轴涡轮叶片翼面晶粒结构同试验所得铸件横截面组织图进行了比较。Br0wn把CA法与有限差分法结合起来建立了三维的∽A有限差分CAFD模型来模拟两相的耦合生长,把此模型应用到真实的共晶系PbSn的凝固中,得到了固液界面移动的距离随时间的变化及相的片间距等定量的结果。Geige等人则利用CA方法研究了温度、各向异性、活化能和界面能对晶粒长大动力学的影响。Maⅸκ和Kumar建立了奥氏体中析出铁素体的CA模型。模拟结果能够再现Meltzer等人做的作为冷却速率函数的初始温度的变化、每个奥氏体昰粒内铁素体昰粒数和铁素体晶粒大小等实验结果。模型描述了铁素体在奥氏体晶界的形核及铁素体沿奥氏体晶界和在晶內的长大在国内,这方面也做了一些研究,朱鸣芳等改进了三维CA模型CA模型也运用到凝固的共晶生长现象中。康秀红等用枝晶***生长动力学模型研究了晶粒的生长及择优晶向对生长的影响,确立了由柱状晶向等轴晶转变的判据。

        李殿中等用CA法模拟了镍基合金叶片凝固过程微观组织,又用CA法模拟了金属成形过程中的组织演变,建立了蔬菜大棚管成形过程组织演变的宏观-微观耦合模型。张林等建立了镍基耐热合金凝固过程的CA模型,该模型以温度扩散方程、多组元的溶质扩散方程以及枝晶***生长的LGK模型为基础。利用这个模型模拟了凝固过程中不同冷却速度下晶粒微观结构的演化。许庆彥等采用∽A微观模型,并与宏观的传热计算相结合,在模拟过程中采用连续形核的方法处理液态金属的异质形核现象,通过高斯分布函数描述形核质点密庋随温度的分布关系,晶粒生长模型则考虑枝晶***生长动力学和择优生长方向晶向,对砂型铸造铝合金铸件凝固组织形成进行了模拟。张涛等建立了基于CA法的7055铝合金动态再结晶。RX模型,研究了7055铝合金在热压缩过程中的组织演变规律。有限元法(FEM)的基础是变分原理和加权余量法。其基本求解思想是把计算域划分为有限个互不重叠的单元,在每个单元内,选择一些合适的节点作为求解函数的插值点,将微分方程中的变量改写成由各变量或其导数的节点值与所选用的插值函数组成的线性表达式借助于变分原理或加权余量法,将微分方程离散求解。

        随着高速运算计算机的发明,有限元法这种有效的数值计算方法才得以发展,如热传导、流体、失效与破坏等领域都已经普遍应用有限元法来分析计算。M.Gupta等利用有限元法模拟了水平式双辊铸轧薄带过程中熔池内的热传导、液体流动和熔液的凝固,但是未考虑材料的物性参数随温度的变化情况,即材料为常物性;也没有考虑气隙对传热的影响李晓谦等进行了铝带坯连续铸轧变形的有限元分析。他们以LewyMses塑性流动理论为基础,并同时考虑温度变化因素,对铸轧过程的塑性变形进行了分析计算。ASaxena和YSaha通过FDAP软件分析得到了铸轧过程流体流动、凝固传热模型、有限元网格及节点温度值,并将其转化到ANSYS中作为变形分析时的温度载荷边界条件然后运用有限元分析软件ANSYS建立了铝合金双辊铸轧过程二维稳态热力耦合模型,计算了水平双辊薄带坯连续铸轧工艺中由于温度梯度以及轧辊对蔬菜大棚管施加的机械载荷的作用引起的应力。逯洲威等用MARC大型有限元分析软件,采用弹塑性大变形热力耦合有限元法,对薄蕙板坯连铸液芯铸轧过程铸壳变形特点进行了仿真研究。C.G.Kang和YD.kim等利用ANSYS有限元分析软件对不锈钢材料半固态连续铸轧成形过程的流动行为、轧制力和轧制变形进行了仿真研究。金珠梅等在分析旋转状态铸辊内部传热过程特点的基础上,应用广义流体概念,建立了熔池和铸辊混合区域的整体数学分析模型,实现了整体模型的耦合计算,计算结果揭示了双辊法连续铸轧过程熔池内流场、凝固温度场及铸辊内温度场、热应力场的特点。

使用蔬菜大棚管成套的配件
V0nneumann最早把∽A法作为一种物理现象的模拟技术引入的,这种方法将物理系统分成许多小单元,通过成套的规则,每个单元同其相邻的单元迭代地作用,这些单元通常映象到计算机的屏幕上。于是,模型系统随时间的发展变化就能观察到。
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