PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Current developments on the coupled thermomechanical computational modeling of metal casting processes

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Stan badań nad sprzężonym cieplno-mechanicznym modelem procesów odlewania metali
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this paper, current developments on the coupled thermomechanical computational simulation of metal casting processes are presented A thermodynamically consistent constitutive material model is derived from a thermoviscoplastic free energy function. A continuous transition between the initial fluid-like and the final solid-like is modeled by considering a J2 thermoviscoplastic model. Thus, an thermoelastoviscoplastic model, suitable for the solid-like phase, degenerates into a pure thermoviscous model, suitable for the liquid-like phase, according to the evolution of the solid fraction function. A thermomechanical contact model, taking into account the insulated effects of the air-gap due to thermal shrinkage of the part during solidification and cooling, is introduced. A fractional step method, arising from an operator split of the governing differential equations, is considered to solve the coupled problem using a staggered scheme. Within a finite element setting, using low-order interpolation elements, a multiscale stabilization technique is introduced as a convenient framework to overcome the Babuska-Brezzi condition and avoid volumetric locking and pressure instabilities arising in incompressible or quasi-incompressible problems. Computational simulation of industrial castings show the good performance of the model.
PL
W artykule opisano stan badań nad cieplno-mechanicznym modelem procesów odlewania metali. Termodynamicznie spójny konstytutywny model materiału został opracowany w oparciu o funkcję termo-lepkoplastycznej energii swobodnej. Ciągłe przejście od cieczy do ciała stałego modelowano za pomocą termo-lepkoplastycznego modelu typu J2. W konsekwencji, stosownie do zmian ułamka objętości fazy stałej termo-sprężysto-lepkoplastyczny model, opracowany dla ciał w stanie stałym, jest przekształcany w termo-lepkoplastyczny model odpowiedni dla cieczy. Do programu wprowadzono termo-lepkoplastyczny model styku, uwzględniający izolacyjny wpływ szczeliny powietrza powstającej w wyniku skurczu objętościowego krzepnącego metalu. W rozwiązaniu sprzężonego proble­mu zastosowano metodę kroków cząstkowych, wynikającą z operatorowego rozdziału różniczkowego równania cząstkowego. W rozwiązaniu metodą elementów skończonych zastosowano wieloskalową metodę stabilizacji w elementach niskiego rzędu. Jest to efektywna metoda pozwalająca ominąć kryterium Babuski-Brezzi'ego i uniknąć lokingu objętościowego i niestabilności ciśnienia powstających w quasi-nieściśliwych problemach. Symulacje przemysłowych procesów odlewania wykazały dobrą dokładność opracowanego modelu.
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Strony
15--25
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor
autor
  • International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Barcelona, Spain ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politecnica de Cataluna, Barcelona, Spain, agelet@cimne.upc.es
Bibliografia
  • Agelet de Saracibar, C., Cervera, M., Chiumenti, M., 1999, On the formulation of coupled thermoplastic problems with phase-change, Int. J. Plasticity, 15, 1-34.
  • Agelet de Saracibar, C., Cervera, M., Chiumenti, M., 2001, On the constitutive modeling of coupled thermomechanical phase change problems, Int. J. Plasticity, 17, 1565-1622.
  • Agelet de Saracibar, C., 2003, Simulación Numerica de Problemas Termomecanicos, Monograph M75, CIMNE, Barcelona
  • Agelet de Saracibar, C., Chiumenti, M., Cervera, M., Valverde, Q., 2004, On the Orthogonal Subgrid Scale Pressure Stabilization of Small and Finite Deformation J2 Plasticity, Monograph CMFP 2, CIMNE, Barcelona.
  • Agelet de Saracibar, C., Chiumenti, M., Valverde, Q., Cervera, M., 2006, On the Orthogonal Subgrid Scale Pressure Stabilization of Finite Deformation J2 Plasticity, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195, 1224-1251.
  • Brezzi, F., Fortin, M., 1991, Mixed and Hybrid Finite Element Methods, Spinger, New York.
  • Cervera, M., Agelet de Saracibar, C., Chiumenti, M., 1999, Thermo-mechanical analysis of industrial solidification processes, Int. J. Num. Meths. Engng., 46, 1575-1591.
  • Cervera, M., Chiumenti, M., Valverde, Q., Agelet de Saracibar, C., 2003, Mixed Linear/linear Simplicial Elements for Incompressible Elasticity and Plasticity, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 192, 5249-5263.
  • Chiumenti, M., Agelet de Saracibar, C., Cervera, M., 1999, Constitutive modelling and numerical analysis of thermomechanical phase-change systems, Monograph M48, CIMNE, Barcelona.
  • Chiumenti, M., Valverde, Q., Agelet de Saracibar, C., Cervera, M., 2002, A stabilized formulation for elasticity using linear displacement and pressure interpolations, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191,5253-5264.
  • Chiumenti, M., Valverde, Q., Agelet de Saracibar, C., Cervera, M., 2004, A stabilized formulation for incompressible plasticity using linear triangles and tetrahedral, Int. Journal of Plasticity, 20, 1487-1504.
  • Christ, D., Cervera, M., Chiumenti, M., Agelet de Saracibar, C., 2003, A Mixed Finite Element Formulation for Incompressibility using Linear Displacement and Pressure Interpolations, Monograph M77, CIMNE, Barcelona.
  • Codina, R., 2000, Stabilization of incompressibility and convection through Orthogonal sub-scales in finite element methods, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 190, 1579-1599.
  • Codina, R., 2002, Stabilized finite element approximation of transient incompressible flows using Orthogonal sub-scales, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191,4295-4321.
  • Hallam, C.P., Griffiths, W.D., Butler, N.D., 2000, Modelling of the interfacial heat transfer between an Al-Si alloy casting and a coated die stel, Proc. IX Int. Conf. on Modelling of Casting, Welding and Advanced Solidification processes, U.S.A., 2000.
  • Ransing, R.S., Lewis, R.W., 1998, Thermo-Elasto-Visco-Plastic Analysis for Determining Air Gap and Interfacial Heat Transfer Coupled with the Lewis-Ransing Correlation for Optimal Feeding Design, Proceedings of VIII International Conference on Modelling of Casting, Welding and Advanced Solidification processes, San Diego.
  • Valverde, Q., Agelet de Saracibar, C, Cervera, M., Chiumenti, M., 2002, Elementos Estabilizados de Bajo Orden en Mecanica de Solidos, Monograph M69, CIMNE, Barcelona.
  • VULCAN, Software for simulation of casting processes, QUANTECH ATZ, www.guantech.es/vulcan
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0013-0069
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.