使用标准函数预测缺陷

标准函数是后处理项目,可帮助预测铸造缺陷(如宏观孔隙率或微观孔隙率)并估计相关微观结构物理量(如一次枝晶间距和二次枝晶间距)。

选择以下模型时,它们是可用作场函数的标量和矢量:

  • 标准函数模型

    选择此模型可使任何标准函数变为可用。

  • 一次枝晶间距模型

    要使此模型变为可用,需要先选择标准函数模型。

  • 二次枝晶间距模型

    要使此模型变为可用,需要先选择标准函数模型。

  • 无量纲 Niyama 模型

    要使此模型变为可用,必须先选择标准函数模型和某个二次枝晶间距模型。 建议将二次枝晶间距 (CR) 模型(请参见二次枝晶间距 (CR))与无量纲 Niyama 模型一起使用。 无量纲 Niyama 标准的原公式 [134] 使用根据冷却率计算得到的二次枝晶间距。

可以在场景中对标准函数进行绘图以实现可视化,从而通过这些物理量的分布推断铸造缺陷。

某些标准函数是在模拟的整个持续时间内收集的,包含完整的求解历史。 因此,如果修改了标准函数模型的任何属性或与融化/凝固过程相关的任何属性,则必须从头重新开始模拟。 标准函数的计算无需任何求解历史文件或瞬态后处理文件:所有必需数据均存储在 .sim 文件中。

主要关注点是计算当宏观流体因凝固而停止时临界温度下的标准函数。 无法进一步提供融液来补偿收缩作用。 但是,由于宏观流体停止取决于铸造工艺和合金,所以无法准确获知此临界温度。 因此,将指定处于固相线和液相线温度之间范围内、接近估计临界温度的一组温度。 将在多个指定临界温度下计算标准函数。