编辑: liubingb | 2019-07-05 |
170201 (2018) DOI: 10.
7498/aps.67.20180584 在线阅读View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20180584 当期内容View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2018/V67/I17 您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in 集流体塑性变形对锂离子电池双层电极中锂扩散和应力的影响 Effects of plastic deformation in current collector on lithium diffusion and stress in bilayer lithium-ion battery electrode 物理学报.2018, 67(14):
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100201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.100201 物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 67, No.
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170201 电极感应熔化气雾化制粉技术中非限制式 喷嘴雾化过程模拟 夏敏1)? 汪鹏1) 张晓虎2) 葛昌纯1)? 1) (北京科技大学材料科学与工程学院, 特种陶瓷粉末冶金研究所, 北京 100083) 2) (贵州工程应用技术学院土木建筑工程学院, 毕节 551700) (
2018 年4月2日收到;
2018 年5月10 日收到修改稿 ) 电极感应熔化气雾化 (electrode induction melting gas atomization, EIGA) 是一种制备超洁净无夹杂 物的先进制粉技术, 本文以粉末高温合金的氩气雾化过程为研究示例, 对现有用于实际生产的国内某厂家 提供的 EIGA 用非限制式喷嘴进行建模, 采用商用计算流体力学软件 FLUENT, 分布采用欧拉 -欧拉 VOF (volume of ?uid) 多相流方法与欧拉 -拉格朗日 DPM (discrete phase model) 离散相方法, 对非限制式环缝喷 嘴主雾化与二次雾化过程进行了数值模拟. 通过对主雾化过程中多相流大涡模拟速度流场, 主雾化过程中不 同阶段高温熔体云图模拟以及二次雾化过程中 TAB (Taylor analogy breakup) 模型速度流场及 TAB 模型粒 度分布的模拟研究, 实现了对 EIGA 制粉技术中非限制式喷嘴雾化过程的全过程模拟, 并预测了雾化后的粉 末粒度分布. 在此基础上, 采用本文模拟使用的非限制式环缝喷嘴, 设定与模拟条件一致 (进气压力
4 MPa, 液流直径约
4 mm) 的实验条件, 制备的粉末大部分颗粒的直径大小在