检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:徐松哲 时令 李景京 王江[1,2] 任忠鸣[1,2] XU Songzhe;SHI Ling;LI Jingjing;WANG Jiang;REN Zhongming(State Key Laboratory of Advanced Special Steels,Shanghai University,Shanghai 200444,China;School of Materials Science and Engineering,Shanghai University,Shanghai 200444,China)
机构地区:[1]上海大学省部共建高品质特殊钢冶金与制备国家重点实验室,上海200444 [2]上海大学材料科学与工程学院,上海200444
出 处:《铸造技术》2022年第8期664-677,I0030,共15页Foundry Technology
基 金:国家重点研发计划(2021YFB3702502);上海市科委基础研究项目(20511107700、20511107700);中国重燃项目(F035);国家自然科学基金(52001191);上海青年科技启明星计划(20QA1403800);上海市教委曙光学者计划(20SG42)。
摘 要:电磁冶金技术是调控合金材料制备的一种重要手段,而模拟仿真可以在一定程度上辅助优化电磁冶金过程的工艺参数,并帮助进一步理解其深层的作用机理。本文综述了近年来模拟仿真技术在电磁冶金领域的应用,并对比宏观、介观尺度下多物理场下金属凝固模拟方法,分析目前现有模型在提高计算精度、计算效率时所面临的困难。讨论现有小尺度模型在扩展应用尺度方面的可能性,以更全面的模拟实际电磁冶金过程,辅助电磁冶金技术的进一步发展与应用。Electromagnetic metallurgy technology is an essential method of alloys production.Numerical simulation can help to optimize the process parameters of electromagnetic metallurgy process,and help to understand its internal mechanism.This article reviews the application of simulation technology in electromagnetic metallurgy in recent years.The calculation accuracy and efficiency of multiphysics solidification simulation methods in macro/meso-scale are compared.In order to help the further development and application of electromagnetic metallurgy technology,the possibility of extending the application physical scale of existing small-scale models is discussed.
关 键 词:电磁冶金 多物理场模拟 多尺度模型 晶体生长 计算效率
分 类 号:TF19[冶金工程—冶金物理化学] TG111.4[金属学及工艺—物理冶金]
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