热毛细对流作用下增材制造凝固组织和成分偏析形成机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51901148
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0102.金属材料制备与加工
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Thermocapillary convection is the primary natural convection in the molten pool during additive manufacturing of metallic materials, affecting the microstructure morphology and segregation significantly. However, the relevant simulation studies have so far remained scarce. In this project, the cellular automaton (CA) method and the multiphase lattice Boltzmann (LB) model will be combined to develop the multiphase CA-LB model that involves the fluid, temperature, concentration fields, and the process of microstructural evolution. The multiphase CA-LB model will be programmed based on the GPU-CUDA platform for high-performance computing. The proposed model will be applied to simulate the growth of dendrites/grains, the phenomenon of columnar-to-equiaxed transition (CET), and the segregation of solute Nb in the process of additive manufacturing of a nickel-based superalloy (Inconel 718). The experiments of direct laser deposition additive manufacturing for Inconel 718 will be performed to validate and analyze the simulation results. Through the combination of simulation and experimental investigations, the research of this project will elucidate the interactions among the thermocapillary convection, heat and solutal transports, as well as the microstructural evolution. The project will reveal the influence of thermocapillary convection on the formation of solidification microstructure and Nb segregation. This will contribute to the fundamentals for the prediction and control of the solidification microstructure for additive manufacturing components of nickel-based superalloys, providing guidance for optimizing the practical production process.
热毛细对流是金属增材制造熔池内最主要的自然对流,对增材制造的凝固组织形貌和成分偏析具有重要影响,但目前国内外相关的模拟研究报导甚少。本项目将元胞自动机(CA)方法和格子玻尔兹曼(LB)多相流模型相结合,建立耦合流场、温度场、浓度场和显微组织演化的CA-LB多相流模型及其GPU-CUDA高性能算法。应用所建立的CA-LB多相流模型,对Inconel 718镍基高温合金增材制造熔池热毛细对流作用下枝晶/晶粒生长、柱状晶-等轴晶转变和Nb元素偏析形成进行系统的模拟研究。开展Inconel 718合金直接激光沉积增材制造实验,将模拟和实验结果进行对比分析。通过模拟和实验研究相结合,阐明增材制造过程中热毛细对流、热质传输和凝固组织演化之间的相互作用机理,揭示热毛细对流作用对凝固组织和成分偏析形成的影响规律,为有效预测和控制镍基高温合金增材制造显微组织、优化生产工艺提供科学依据。

结项摘要

热毛细对流是金属增材制造熔池内最主要的自然对流,对增材制造的凝固组织形貌和偏析缺陷形成具有重要影响。本项目建立了包含多场、多相的快速凝固数值模型及相关算法,结合数值模拟和实验手段对热毛细对流作用下IN718合金熔池内的热质传输规律、凝固组织演化和偏析缺陷形成过程开展基础研究工作。在数值模型构建方面,本项目采用元胞自动机(CA)方法描述增材制造快速凝固过程中的显微组织形成,采用多相格子玻尔兹曼(LB)方法描述熔池内液相对流和浓度场演化,采用运动准稳态点热源解析模型描述熔池内的温度场演化。在实验研究方面,本项目开展了IN718合金的冷金属过渡(CMT)增材制造和透明合金凝固组织原位观察实验。从微观模拟研究角度来看,结果表明在热毛细对流的作用下,热源前进方向后侧出现了溶质富集,前侧环流外侧出现了低浓度区域。随着熔池内对流强度的增大,IN718合金一次枝晶间距减小,且对流对一次枝晶间距的影响效果随冷速的升高而增大。热毛细对流作用下的熔池左右两侧底部枝晶出现竞争生长,部分枝晶发生了反常淘汰;而熔池底部柱状晶由于对流影响微弱,生长只受到了固液界面前形核的等轴晶阻挡。熔池内枝晶形貌和溶质元素分布规律和实验显微组织观察结果定性一致。从宏观模拟研究角度来看,所构建的模型可以较好的再现熔池形貌、固-液界面推进、温度场演化等物理过程,不仅可以与实验研究进行对比分析,也可以为熔池内凝固组织的微观尺度模拟提供温度场条件。除了本项目按计划执行的研究内容,项目组也开展了外场(超声波)作用下的枝晶破碎与空化泡对固相界面的熔化机理、枝晶粗化三维模拟、异种焊丝CMT焊接区域偏析形成和粗糙热表面液滴弹跳与传热性能研究。本项目所建立的多场、多相CA-LB模型和模拟结果能够揭示增材制造凝固组织演化和偏析缺陷形成规律,为发展相关的快速凝固理论和实际应用中凝固组织调控提供重要依据。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Numerical Modeling of Welding Porosity Formation and Dendrite Growth of 6xxx Aluminum Alloys
6xxx 铝合金焊接气孔形成和枝晶生长的数值模拟
  • DOI:
    10.1007/s11837-022-05213-3
  • 发表时间:
    2022-03
  • 期刊:
    JOM
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Yu Chen;Xiaming Chen;Qingyu Zhang;Mingfang Zhu;Fei Liu;Xiaonan Wang;Hiromi Nagaumi;Zhengjun Yao
  • 通讯作者:
    Zhengjun Yao
Modeling of microporosity formation and hydrogen concentration evolution during solidification of an Al-Si alloy
Al-Si 合金凝固过程中微孔形成和氢浓度演变的模拟
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/ab8abb
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Qingyu Zhang;Dongke Sun;Shunhu Zhang;Hui Wang;Mingfang Zhu
  • 通讯作者:
    Mingfang Zhu
Microstructure evolution during dendrite coarsening in an isothermal environment: 3-D cellular automaton modeling and experiments
等温环境中枝晶粗化过程中的微观结构演化:3-D 元胞自动机建模和实验
  • DOI:
    10.1007/s10853-021-05958-3
  • 发表时间:
    2021-03-05
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Zhang, Qingyu;Shen, Xinjun;Zhu, Mingfang
  • 通讯作者:
    Zhu, Mingfang
Experimental and simulation investigation on thermal and mechanical properties for the hollow sphere reinforced AZ31 magnesium matrix composite
空心球增强AZ31镁基复合材料热力学性能实验与模拟研究
  • DOI:
    10.1080/15376494.2021.1992545
  • 发表时间:
    2021-10-12
  • 期刊:
    MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Guo, Yaru;Fu, Hancheng;Zhang, Qingyu
  • 通讯作者:
    Zhang, Qingyu
Modeling of microstructure formation with gas porosity growth during columnar dendritic solidification of aluminum alloys
铝合金柱状枝晶凝固过程中气体孔隙增长的微观结构形成模型
  • DOI:
    10.1016/j.jmrt.2021.12.078
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Journal of Materials Research and Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wenjian Lu;Hui Xing;Qingyu Zhang;Zefan Shen;Qi An
  • 通讯作者:
    Qi An

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其他文献

人股骨头不同区域骨微血管内皮细胞11β-羟基类固醇脱氢酶表达的差异
  • DOI:
    10.3760/cma.j.cn112137-20200331-01029
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中华医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高福强;韩钧;张庆宇;马金辉;孙伟;程立明;李子荣;马军
  • 通讯作者:
    马军
高速铣削超高强度钢的切削力及表面粗糙度研究
  • DOI:
    10.16567/j.cnki.1000-7008.2017.08.003
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    工具技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张慧萍;张庆宇;张校雷;刘壬航;任毅
  • 通讯作者:
    任毅
纳米结构超疏水表面冷凝现象的三维格子玻尔兹曼方法模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    胡梦丹;张庆宇;孙东科;朱鸣芳
  • 通讯作者:
    朱鸣芳
髓芯减压联合自体骨髓单核细胞移植治疗股骨头坏死失败病例分析
  • DOI:
    10.3877/cma.j.issn.1673-9450.2020.02.006
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中华损伤与修复杂志(电子版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙伟;刘立华;高福强;李子荣;张庆宇;史振才
  • 通讯作者:
    史振才
淫羊藿苷对骨微血管内皮细胞自噬及外泌体产生的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国修复重建外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张庆宇;高福强;程立明;刘立华;孙伟;李子荣
  • 通讯作者:
    李子荣

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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