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本发明是一种改善金属凝固缺陷、细化凝固组织的方法和装置,该方法及装置包括励磁电源和磁场发生装置,磁场发生装置浸入铸件(铸坯)及连铸的金属液中,通过电磁力及焦耳热效应,在金属液内部将磁场发生装置内表面上的晶核剥落,并利用磁场引发熔体振动及对流,将大量晶核持续地分散到金属液中,缩短金属凝固过程中的补缩距离,抑制铸件、铸坯(锭)中心缺陷,减轻A偏析,并细化凝固组织,同时可以防止表面夹杂卷入内部。本发明用...
本发明是一种改善金属凝固缺陷、细化凝固组织的装置,包括励磁电源和磁场发生装置,磁场发生装置浸入铸件及连铸的金属液中,励磁电源通过电缆为磁场发生装置传导励磁电流,励磁电源提供的励磁电流为脉冲电流,使磁场作用于磁场发生装置内部的金属液。通过电磁力及焦耳热效应,在金属液内部将内表面上的晶核剥落,利用磁场引发熔体振动及对流,将大量晶核持续地分散到金属液中,缩短金属凝固过程中的补缩距离,抑制铸件、铸坯中心缺...
沈阳工业大学博士研究生招生考试2003金属凝固原理2018年真题。
沈阳工业大学2021年博士研究生招生考试金属凝固原理大纲。
沈阳工业大学博士研究生招生考试2003金属凝固原理2020年真题。
沈阳工业大学博士研究生招生2003金属凝固原理2019年真题。
沈阳工业大学2019年博士研究生招生金属凝固原理考试大纲。
沈阳工业大学2018年博士研究生招生考试金属凝固原理初试试题。
沈阳工业大学2016年博士研究生招生考试金属凝固原理初试试题。
2012年哈尔滨工业大学博士生入学考试金属凝固原理考试大纲
提出了运用强磁场和交流电流的共同作用直接在金属液中产生声波(磁声波)的新方法,并研究了所生成的磁声波在细化合金凝固组织晶粒的效果.该方法可以从根本上解决机械声波无法在高温生产领域应用的难题.理论解析表明,运用交变电磁力在液体金属内生成的磁声波的强度和所施加的静磁场的磁感应强度和交流电流的电流密度的乘积成正比;电磁力的频率越大,生成的磁声波越接近于由机械振动产生的声波实验中测定的磁声波压力和理论解析...
对电磁场作用下金属凝固界面前沿颗粒待业进行了考察. 通地分析颗粒受力平衡, 推导出颗粒行为发生改变时所需的临界电磁力. 采用模拟体系, 对电磁力改变凝固界面前沿颗粒行政的三种典型过程进行了直接观察, 采用金属液实验证明了施加电磁力可以改变颗粒在金属凝固体中的分布.
根据热力学分析,强磁场对晶体凝固过程均质形核的影响是通过改变熔点、系统Gibbs自由能, 从而促进或抑制形核过程来实现的. 实验研究表明, 相同的磁场条件对不同磁性金属凝 固组织的细化作用、取向作用效果是不同的, 从磁能、Lorentz力和磁化力效果等热力学和动力学角度探讨了相关规律.强磁场可以改变金属材料的凝固组织, 从而进一步改善材料的质量和性能.
探讨了电磁场耦合定向凝固过程中非金属颗粒在金属中的分布与电磁力的定量关系. 从理论上指出, 控制电磁力周期及凝固参数可制备出颗粒浓度与金属生长距离呈函数关系的新型复合材料. 采用过共晶Al-19%Si合金的定向凝固实验结果表明, 通过周期性地施加电磁力,合金中的初晶富Si颗粒呈层状分布, 表面硬度也呈周期变化. 通过改变电磁力施加周期和凝固速率,可以自由改变富Si层之间的宽度.

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