应用波理论描述了金属融体气体雾化与喷射成形中初次雾化阶段的破碎过程,导出了最不稳定的波数方程.结合波峰剥离模型,提出了融滴尺寸预测的数学模型,并在计算机上进行了数值模拟.探讨了雾化参数对破碎过程及融滴尺寸的影响,结果表明:在气流速度大于100m/s的情况下,用表面波理论模拟金属融体初次雾化阶段的破碎过程是合理的;从融滴尺寸角度,选用N2气作雾化气体比较合适;表面张力是影响雾化过程的一个重要参数,表面张力越小,雾化越易进行,破碎后的融滴尺寸越小.
参考文献
[1] | 陈仕奇,黄伯云.金属粉末气体雾化制备技术的研究现状与进展[J].粉末冶金技术,2004(05):297-302. |
[2] | 王文明,潘复生,Lu Yun,曾苏民.喷射成形技术的发展概况及展望[J].重庆大学学报(自然科学版),2004(01):101-106,111. |
[3] | 刘宏伟,张龙,王建江,杜心康.喷射成形工艺与理论研究进展[J].兵器材料科学与工程,2007(03):63-67. |
[4] | 陈振华 .金属液体的雾化问题[J].粉末冶金技术,1998,16(04):282. |
[5] | 张璟;周哲玮 .喷射成形中的喷射雾化机理研究[J].粉末冶金技术,1999,17(03):163. |
[6] | Markus S;Fritsching U;Baucldmge K .Jet break up of liquid metal in twin fluid atomization[J].Mater Sci Eng A Struct Mater Prop Microstmct Procss,2002,326:122. |
[7] | Taylor G I .The instability of liquid surfaces when accelerated in a direction perpendicular to their planes[J].Pmc Royal Soc A,1950,201:192. |
[8] | Bradley D .On the atomization of a liquid by higll-velocity gases[J].Journal of Physics D:Applied Physics,1973,6:1724. |
[9] | Reitz R D;Bracco F V .Mechanism of atomization of a liquid jet[J].Physics of Fluids,1982,25(10):1733. |
[10] | Antipas GSE .Modelling of the break up mechanism in gas atomization of liquid metals. Part 1: The surface wave formation model[J].Computational Materials Science,2006(4):416-422. |
[11] | 李玉柱;贺五洲.工程流体力学[M].北京:清华大学出版社,2006:251. |
[12] | 李会平.应用波理论预测旋转盘离心雾化膜状分裂区的粉末尺寸[J].粉末冶金工业,2006(01):17-21. |
[13] | Li H;Tsakiropolous P .Calculation of powder particle size in centrifugal atomDation and spray forming[J].J Mater Synth Proe,1997,5(01):117. |
[14] | Metz R;Maehado C;Houabes M et al.Nitrogen spray atomization of molten tin metal:Powder morphology characteristics[J].J Mater Proe Techn,2007,189:132. |
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