泡沫铝制备过程气液两相湍流数值模拟研究

来源 :内蒙古科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:akaiss
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
泡沫金属是一种内部含有大量孔隙结构的新型功能材料和结构材料,具有优异的热学性能、力学性能、声学性能、电池屏蔽性能以及可回收再利用等特性,在汽车工业、航空航天工业、建筑业、造船业、机械电子制造业和生物医学等领域有着广泛的应用和发展前景。在众多制备泡沫金属的工艺中,吹气发泡法制备泡沫金属以其设备简单、成本低以及可以实现规模生产等优点成为制备泡沫金属的先进加工工艺之一,尤其以铝以及铝合金泡沫金属为当前的研究热点。泡沫铝合金制备技术现今已经成为21世纪各国材料科学领域研究与开发的重点。在制备泡沫铝的过程中,如何控制气泡分布的均匀程度成为该项工艺的核心问题。在金属铝熔体中气泡的形成、运动以及分散过程中,影响气泡分布均匀性的因素很多。传统的经验方法是采用小规模的试验方法,这种方法成本高,制备周期较长,而且工作量大,另外无法认识到各种操作参数对制备工艺的影响作用,以及了解过程的机理及其相关规律。而数值模拟计算技术使用方便快捷并且通用性强,可以深入地揭示过程的物理机制,而且可以在短时间内获得过程中各种影响因素的分析与优化,是一种十分有效的研究方法。本文采用欧拉-拉格朗日两相流模型对吹气发泡法制备泡沫铝过程中的液态金属铝液—气泡两相湍流流动的过程进行数值模拟。从单孔底部中心喷吹空气以及多孔底部喷吹空气两个方面进行研究,主要揭示液态金属铝液发泡过程的气泡的运动特性,从而为泡沫铝的制备工艺及其优化提供理论依据和相应的预测模型。单孔底部中心喷吹空气的模拟结果为:空气进入熔池后,铝液与气泡相互作用沿中心轴线上升,在近壁面处向下运动,使得熔池内铝液再循环;在相同气体流率下铝液的轴向速度沿径向方向有所增加;通气孔附近的湍动能和湍动能耗散率最大,沿着熔池高度方向,其值逐渐减小;在四种不同气体流率下,气泡分布不均匀度集中在0.35-0.55之间;当气体流率为1.0L/min时气泡浓度分布不均匀度最小,从而有利于泡沫的收集。多孔底部喷吹空气的模拟结果为:出口截面的气泡分布与空气的入射速度、夹角θ以及夹角φ有关;在一定入射速度和夹角φ值下,随着夹角θ值的增加,气泡在出口截面的分布越来越不均匀;在一定夹角φ值和夹角θ值下,随着入射速度的增加,气泡在出口截面处的分布也越来越不均匀;当空气的入射速度为10m/s,夹角θ为30°,夹角φ为30°时,气泡在出口截面处的分布最为均匀,这样可以制得密度等级较高的泡沫铝制成品。
其他文献
粒子冲击钻井技术是近年来石油钻井领域发展的新型技术,因为其使用寿命长,钻速快,作业周期短等特点引起了国内外石油工作者的广泛关注。其中钢质粒子(以下简称“粒子”)的分
目前,随着我国钢铁行业的迅速发展,从而导致对烧结设备的需求也越来越大,作为高炉原料供用设备之一的烧结机,其作用也越显重要。烧结机台车主要负责在轨道上进行装料、点火、烧结
作为军用涡扇发动机重要组成部分的加力燃烧室为飞行器提供了短期的最大推力,以满足起飞、瞬间加速等特殊飞行状况之需。提高加力燃烧室性能的关键就是要为其提供一个较为均匀
一、研究目的磷脂酸(Phosphatidic acid, PA)是一种简单的磷脂,存在于动植物细胞中,是动植物细胞膜、核膜、质体膜的基本成分,是生命的基础物质。PA是细胞内重要的第二信使,
在气固两相湍流中,连续相与离散相之间的相间相互作用一直就是十分复杂的问题,而在大涡模拟的框架下,亚格子尺度湍流对颗粒作用的研究更是当下离散两相流领域亟待解决的热点问题
内燃波转子发动机是一种集波转子技术、高效低排放燃烧技术和燃气涡轮发动机技术为一体的新概念发动机,它具有压力波增压效率高、非定常燃烧(如脉冲爆震燃烧、等容燃烧等)热循环
上游泵送机械密封因其在流体润滑、泄漏小甚至无泄漏等方面的优势而得到广泛关注和研究,但因液体摩擦等的相对复杂性,其研究和推广进程远不如干气密封。上游泵送机械密封运行中
我国是一个贫油国家,火电厂作为耗油大户,每年要消耗大量的燃油用于机组启动及稳燃,因此,安装少油、无油点火燃烧装置实现电厂节油已成为必然选择。本文的研究对象是火电厂锅炉点火燃烧装置—小油枪。小油枪通常被布置在一次风喷嘴中,这样其燃油发热量全部用于对煤粉气流的加热升温,具有节油的效果。要想实现燃油的高效燃烧,油枪的雾化效果十分关键。本文首先介绍了国内外几种主要的少油、无油点火技术,详细阐述了机械雾化油