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鎂合金定量傳輸用直流電磁泵電磁場的數(shù)值模擬

發(fā)布時間:2017-04-12 19:16

  本文關(guān)鍵詞:鎂合金定量傳輸用直流電磁泵電磁場的數(shù)值模擬,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:電磁泵驅(qū)動液態(tài)金屬傳輸作為金屬產(chǎn)品成型過程的重要環(huán)節(jié),近些年來得到了廣泛的應(yīng)用。電磁泵利用電磁力驅(qū)動作用實(shí)現(xiàn)液態(tài)金屬的傳輸,以其效率高、污染少、控制精確等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于輕合金的工業(yè)生產(chǎn)過程中。本文以遼寧科技大學(xué)鎂合金鑄軋實(shí)驗(yàn)工程中心的直流電磁泵為研究對象,采用數(shù)值模擬的方法,在不同的電磁鐵結(jié)構(gòu)、勵磁電流、勵磁線圈匝數(shù)以及流槽尺寸條件下,對電磁泵磁場、電場的分布進(jìn)行了變參數(shù)模擬研究。 電磁場模擬研究了鐵芯聚磁頭結(jié)構(gòu)、勵磁電流與線圈匝數(shù)對磁感應(yīng)強(qiáng)度分布的影響作用,以及不同流槽結(jié)構(gòu)對電場分布的影響。研究結(jié)果表明,鐵芯聚磁頭結(jié)構(gòu)能夠有效地均勻磁場并提高磁感應(yīng)強(qiáng)度;聚磁頭截面積最佳尺寸為鐵芯截面的50%~60%;勵磁電流為1300A、勵磁線圈為20匝時,鐵芯基本達(dá)到磁飽和狀態(tài),即繼續(xù)增大電流或增多線圈匝數(shù),磁感應(yīng)強(qiáng)度基本不變;隨流槽區(qū)域長度與寬度的增大,電場電流密度逐漸減小,有效方向的電流密度比例逐漸降低。經(jīng)實(shí)驗(yàn)研究,電磁泵傳輸鎂合金液體,勵磁電流值為1350A~1380A時,液體傳輸連續(xù)、穩(wěn)定,流速可達(dá)到272g/s,,與模擬勵磁電流值結(jié)果相吻合。 與低壓鑄造鎂合金相比,鑄軋鎂合金板材加工工序簡單、成材時間短、成材率高。利用電磁泵傳輸鎂合金液體,要求流速流量要與鑄軋機(jī)輥速嚴(yán)格匹配。采用ANSYS軟件研究了電磁泵電磁場的分布問題,其研究結(jié)果對于深入認(rèn)識直流電磁泵的電磁場特性并對其優(yōu)化具有重要的理論價值和現(xiàn)實(shí)意義。
【關(guān)鍵詞】:電磁場 電磁泵 磁感應(yīng)強(qiáng)度 電流密度
【學(xué)位授予單位】:遼寧科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:TH35
【目錄】:
  • 中文摘要5-6
  • ABSTRACT6-9
  • 1. 緒論9-22
  • 1.1 引言9-10
  • 1.2 液態(tài)金屬傳輸方式10-12
  • 1.2.1 重力式傳輸裝置10
  • 1.2.2 氣體排代式傳輸裝置10-11
  • 1.2.3 機(jī)電式傳輸裝置11-12
  • 1.2.4 電磁式傳輸裝置12
  • 1.3 電磁技術(shù)在材料加工行業(yè)的應(yīng)用12-15
  • 1.3.1 電磁攪拌13
  • 1.3.2 電磁制動與電磁驅(qū)動13-14
  • 1.3.3 電磁約束成型技術(shù)14-15
  • 1.3.4 電磁感應(yīng)加熱技術(shù)15
  • 1.4 電磁泵國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀15-16
  • 1.5 鎂合金特性及電磁泵在鎂加工領(lǐng)域的應(yīng)用16-20
  • 1.5.1 鎂合金熔煉工藝16-17
  • 1.5.2 鎂合金熔煉傳輸氣體保護(hù)17
  • 1.5.3 電磁泵設(shè)備簡介17-18
  • 1.5.4 電磁泵驅(qū)動區(qū)域結(jié)構(gòu)及工作原理18-19
  • 1.5.5 電磁泵在鎂合金加工過程中的應(yīng)用19-20
  • 1.6 本論文主要研究內(nèi)容及意義20-22
  • 2. 電磁場有限元理論22-28
  • 2.1 有限元法22
  • 2.2 軟件介紹22-23
  • 2.3 電磁學(xué)基本理論23-27
  • 2.3.1 麥克斯韋方程組24-26
  • 2.3.2 洛倫茲力公式26
  • 2.3.3 電磁場微分方程26-27
  • 2.3.4 電磁場邊界條件27
  • 2.4 電磁流體理論假設(shè)27
  • 2.5 本章小結(jié)27-28
  • 3. 電磁泵磁場數(shù)值模擬研究28-47
  • 3.1 二維電磁泵磁場模擬28-34
  • 3.1.1 二維磁場強(qiáng)度仿真的模型與邊界條件28-31
  • 3.1.2 二維磁場強(qiáng)度模擬的結(jié)果與分析31-34
  • 3.2 三維電磁泵磁場模擬34-46
  • 3.2.1 三維磁場強(qiáng)度仿真的模型與邊界條件34-39
  • 3.2.2 三維磁場強(qiáng)度模擬的結(jié)果與分析39-46
  • 3.3 本章小結(jié)46-47
  • 4. 電磁泵電場數(shù)值模擬研究47-56
  • 4.1 三維電磁泵電場強(qiáng)度仿真的模型與邊界條件47-50
  • 4.2 三維電磁泵電場強(qiáng)度模擬的結(jié)果與分析50-55
  • 4.3 本章小結(jié)55-56
  • 5. 直流電磁泵澆鑄實(shí)驗(yàn)研究56-62
  • 5.1 實(shí)驗(yàn)原理及目的56
  • 5.2 實(shí)驗(yàn)條件56
  • 5.3 實(shí)驗(yàn)設(shè)備56-59
  • 5.4 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與結(jié)果59-60
  • 5.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析60-61
  • 5.6 本章小結(jié)61-62
  • 6. 結(jié)論與展望62-63
  • 參考文獻(xiàn)63-66
  • 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況66-67
  • 致謝67-68
  • 作者簡介68-69

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 左鐵鏞;杜文博;;The developing strategy of Chinese magnesiumand magnesiumalloy[J];廣東有色金屬學(xué)報;2005年Z1期

2 王勇;王杰;;電磁泵定量澆鑄系統(tǒng)定量控制及電磁泵的結(jié)構(gòu)設(shè)計[J];機(jī)電信息;2011年06期

3 張丁非;胡紅軍;潘復(fù)生;楊明波;;鎂合金薄板快速鑄軋過程有限元仿真研究[J];材料熱處理學(xué)報;2010年03期


  本文關(guān)鍵詞:鎂合金定量傳輸用直流電磁泵電磁場的數(shù)值模擬,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號:301963

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