畢竟這兩部分工作在本質上都依賴同一種技術。
熔模精密鑄造。
實際上,在常浩南真正進入軍工係統之前,在京航大學接受考察的時候,就曾經提出過,可以利用數值計算方法對連續或半連續鑄造過程進行定量仿真評估(第53章)。
就目前來說,鑄件的形成過程隻能基於經驗和初步理論進行推測,實際鑄造中需要反複試驗和分析才能確定工藝方案。
而數值模擬的目的是在鑄件的成型的各個階段精確地獲得合理的控製參數,同時包括溫度場、流場、應力場和濃度場的計算。減少試驗次數,消除鑄件缺陷,甚至於進行組織模擬,進一步控製鑄件性能。
但這還隻能算是一個想法。
真正落實起來的話,作為一個多物理場複合、存在物態變化,並且整個工藝流程中研究體係的邊界還處在不穩定狀態下的研究對象,並不能簡單生搬硬套過去的經驗。
儘管torchmultiphysics是一個底子足夠好的平台,但仍然需要針對鑄造過程進行特彆優化之後才能使用。
“常總,您說的意思我們能夠理解,但要如何把熔模鑄造的整個充型凝固過程用數學形式精確表達出來?”
來自趙都鑄造有限公司的總工程師傅將威率先問道。
趙都鑄造原本是一家隸屬於趙都鋼鐵集團的國有企業,後來在經濟體製轉軌過程中以股份承包形式轉手給了原來廠子的總工程師。
這次私有化改製屬於雙贏,趙都鋼鐵集團得以輕裝上陣,集中力量在核心業務上麵,而趙都鑄造在擺脫條條框框的限製之後也逐漸發展壯大,最終成為模鍛壓機項目一級供應商列表中的唯一一家民營企業。
“這一點倒是不難。”
常浩南扯過會議室旁邊的黑板,拿起粉筆之後又回頭問了一句:
“冒昧問一句,傅工應該有一些數學方麵的理論基礎吧?”
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之所以這麼一問,並不是他有什麼偏見,實在是這個年代各行各業總體上仍然處在經驗為王的階段。
尤其是鋼鐵這種傳統領域,不少技術人員都是野路子出身,沒受過係統性的高等教育。
如果是這種情況,那要理解常浩南接下來說的內容可能有些難度。
“有的,我是冀州機電學院80年的畢業生。”
傅將威點點頭,同時拿起放在旁邊的圓珠筆——
對方這麼問,顯然是要展現實力了。
“要想從微觀上精確計算整個熔模鑄造過程,可行性確實不高。”
“但我們可以換一種思路,把研究的對象劃分為空間無限多個流體微團組成的連續介質,在鑄造過程中不研究單個分子的運動以及相互作用。”
“因為流體內的宏觀表現為空間連續函數,所以類比研究采用宏觀連續數學方法研究流體運動。”
“比如在金屬液流入型腔過程中,其流體模型的相對準確的描述為不可壓縮的牛頓流體,因此充型過程就可以用質量方程、動量方程和能量方程共同進行描述,而凝固過程則可以近似為單一的熱傳導……”
常浩南一邊口述,一邊在黑板上奮筆疾書。
這部分內容,對於一部分之前就跟他做過項目的人來說或許比較基礎,但對於其他人來說還是有些理解門檻的。
“一直到這裡。”
他說著指了指黑板上的最後一個方程:
“一直到這裡,靠我們手頭現有的工具都可以完成,但後麵的部分,也就是鑄件中縮鬆鎖孔的情況預測,還需要結合各位的經驗,以及部分實驗結果進行調整。”
“要想判斷縮鬆鎖孔的具體狀態,我目前的思路是根據凝固過程中枝晶在補縮通道中的壓力損失。”
說到這裡,他又在下麵填上了一串新的公式。
“也就是這裡麵的參數設計和標定。”
常浩南把粉筆頭扔回粉筆盒裡,然後轉動座椅,重新麵向眼前的眾人:
“我計劃用兩到三個月的時間,完成整個精密鑄造充型凝固過程的模型設計!”
(本章完)
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