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1)  filling and solidification processess
充型和凝固过程
2)  Filling and Solidification
充型和凝固
1.
Optimization of Die Casting Process for Hard Disk Base Based on Mold Filling and Solidification Simulation
基于充型和凝固过程数值模拟的硬盘座压铸工艺优化
3)  Simulation of filling and solidification processes
充型凝固过程模拟
4)  Mold Filling and solidification
充型凝固
1.
The numerical simulations of mold filling and solidification process for the YL112 aluminum alloy were done by the supposed mathematical model.
简要介绍充型凝固过程数值模拟的实际意义,分析了充型凝固过程数值模拟的特点,利用建立的数学模型对YL112铝合金压铸件进行了模拟。
2.
The numerical simulations of mold filling and solidification process for the YL112 aluminum alloy were done by the sup-posed mathematical model.
通过对模拟结果的分析,预测了铸件在充型凝固过程中可能形成的缺陷,基本上与实际相符,并对现行的工艺方案提出了一些改进措施。
5)  Solidification Process
凝固过程
1.
Solidification Process and Structure of High Alloy Steel Vanadis4;
高合金钢Vanadis4凝固过程及组织
2.
Simulation study of effects of cooling rate on microstructure of liquid metal Na during solidification processes;
冷速对液态金属Na凝固过程中微观结构影响的模拟研究
3.
Effects of Sr on Solidification Process of AZ91D Magnesium Alloy;
微量Sr对AZ91D镁合金凝固过程的影响
6)  Solidification [英][sə,lidifi'keiʃən]  [美][sə,lɪdəfə'keʃən]
凝固过程
1.
Progress on numerical simulation of mold filling and solidification processes of shaped castings;
铸件充型凝固过程数值模拟研究
2.
Numerical Simulation of Thermal Stresses of Castings during Solidification Based on Personal Computer and Its Engineering Application;
基于微机的铸件凝固过程应力数值模拟及工程应用
3.
The Progress of the Numerical Simulation of Microstructure in the Casting Solidification;
铸件凝固过程微观数值模拟方法进展
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

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参考词条