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公开(公告)号:CN114417675A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210092730.3
申请日:2022-01-26
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06T11/20 , B22D11/22 , G06F30/17 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种异型坯连铸凝固传热的有限元计算方法,涉及钢连铸技术领域。该方法包括根据异型坯断面尺寸建立1/2异型坯二维几何模型;对1/2异型坯二维几何模型进行网格划分,建立1/2异型坯二维有限元模型;针对异型坯连铸凝固传热问题,建立1/2异型坯二维有限元凝固传热模型;利用1/2异型坯二维有限元凝固传热模型计算连铸过程中的温度场变化。本发明充分考虑了异型坯复杂的断面形状,采用三角形单元和一般四边形单元,可以更好地模拟实际异型坯横截面;根据冷区不同选择合适的边界条件,更准确地模拟异型坯连铸生产全流程凝固传热,描述了异型坯连铸过程的温度场变化。
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公开(公告)号:CN113704919A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111002550.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/18 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种小方坯连铸拉坯方向二冷喷淋状态的数值化方法,涉及钢连铸技术领域。首先读取小方坯连铸机结构参数、连铸工艺参数和喷嘴冷态性能参数,构建单喷嘴的二维喷淋网络,进而根据冷却区水流量、喷嘴数量和喷嘴流量,计算单喷嘴二维喷淋网络内的水流量分布;其次,将喷嘴喷淋网络映射到小方坯表面,并根据所在喷淋区垂直喷嘴的喷淋网络结构,调整映射网络,插值计算倾斜喷嘴映射喷淋网络的水流量分布,将各喷淋区的喷嘴叠加装配到喷淋架上,形成喷淋区多喷嘴二维喷淋网络;然后,处理两相邻喷淋区无夹辊阻挡而产生的水流量分布相互叠加的情形,构建二冷各区小方坯表面的水流密度网络,实现对小方坯连铸拉坯方向二冷喷淋状态的数值化。
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公开(公告)号:CN113704919B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111002550.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/18 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种小方坯连铸拉坯方向二冷喷淋状态的数值化方法,涉及钢连铸技术领域。首先读取小方坯连铸机结构参数、连铸工艺参数和喷嘴冷态性能参数,构建单喷嘴的二维喷淋网络,进而根据冷却区水流量、喷嘴数量和喷嘴流量,计算单喷嘴二维喷淋网络内的水流量分布;其次,将喷嘴喷淋网络映射到小方坯表面,并根据所在喷淋区垂直喷嘴的喷淋网络结构,调整映射网络,插值计算倾斜喷嘴映射喷淋网络的水流量分布,将各喷淋区的喷嘴叠加装配到喷淋架上,形成喷淋区多喷嘴二维喷淋网络;然后,处理两相邻喷淋区无夹辊阻挡而产生的水流量分布相互叠加的情形,构建二冷各区小方坯表面的水流密度网络,实现对小方坯连铸拉坯方向二冷喷淋状态的数值化。
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公开(公告)号:CN114491855A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210092449.X
申请日:2022-01-26
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种圆坯连铸凝固传热的有限元计算方法,涉及钢连铸技术领域。该方法包括根据圆坯断面尺寸建立圆坯二维几何模型;对圆坯二维几何模型进行网格划分,构建圆坯二维有限元模型;针对圆坯连铸凝固传热问题,建立圆坯二维有限元凝固传热模型;利用圆坯二维有限元凝固传热模型计算连铸过程中的温度场变化。该方法充分考虑了圆坯的弧形边界,采用一般四边形单元,当网格足够密时,边界上可用分段直线模拟计算区域边界的任意曲线,同时避免采用矩形单元造成边界呈锯齿状;采用有限元法进行计算相对于有限差分法等计算精度有所提高;根据结晶器和二冷各区不同的冷却条件选择合适的边界条件,更为准确地模拟圆坯实际连铸生产过程中的传热现象。
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公开(公告)号:CN116052806A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211479378.5
申请日:2022-11-24
Applicant: 东北大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明设计了一种不规则断面连铸坯凝固传热的有限体积计算方法;首先根据不规则断面连铸坯断面尺寸构建1/2连铸坯模拟计算域;在建立的1/2连铸坯模拟计算域中划分非结构网格,保存网格信息;然后针对连铸坯连铸凝固传热问题,建立非结构有限体积传热模型;最后利用建立的非结构有限体积传热模型,模拟连铸过程中不规则连铸坯的凝固传热现象;采用有体积法进行计算,相比于有限元法,计算速率有所提高;根据冷区不同选择合适的边界条件,更准确地模拟不规则连铸坯连铸生产全流程凝固传热;充分考虑了不规则连铸坯连铸的实际情况,描述了不规则连铸坯连铸过程的温度场变化,从而为不规则连铸坯均匀冷却及提高不规则连铸坯质量提供支撑。
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公开(公告)号:CN114417674A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210092697.4
申请日:2022-01-26
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种圆角方坯连铸凝固传热的有限元计算方法,涉及钢连铸技术领域。该方法包括根据圆角方坯断面尺寸建立圆角方坯二维几何模型;对圆角方坯二维几何模型进行网格划分,建立圆角方坯二维有限元模型;针对圆角方坯连铸凝固传热问题,建立圆角方坯二维有限元凝固传热模型;利用圆角方坯二维有限元凝固传热模型计算连铸过程中的温度场变化。本发明充分考虑了实际生产中方坯通常带有圆角这一特殊情况,采用三角形单元,当网格足够密时,边界上可用分段直线模拟计算区域边界的任意曲线,计算精度有一定保证;采用有限元法进行计算,计算精度有所提高;根据冷区不同选择合适的边界条件,更准确地模拟圆角方坯连铸生产全流程凝固传热。
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公开(公告)号:CN117619885A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311710491.4
申请日:2023-12-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种利用真空差温轧制技术制备哈氏合金复合钢板的方法,属于金属材料加工技术领域。本发明利用真空电子束焊机对哈氏合金(C276)与低碳钢(Q345)复合板坯料进行真空封装;随后,在通过超快速冷却系统对复合板坯表面喷水降温,使坯料心、表存在温差;最后,利用差温轧制技术实现轧制复合。本发明制备的哈氏合金复合钢板板形平整,界面平直,复合界面无裂纹、气孔等缺陷,实现良好冶金结合;中心部哈氏合金C276变形率可达表面碳钢的86%,通过差温轧制的方法明显提高了哈氏合金C276的变形量;哈氏合金复合钢板平均剪切强度超过400MPa,远高于≥210MPa的不锈钢复合板国标GB/T8165‑2008要求。
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