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응고의 특성

- 용융된 금속의 에너지가 차가운 다이로 손실됨
- 합금은 온도 범위를 넘어 굳음. 주조의 mushy zone은 액체와 고체의 혼합물이 공존하는 영역임
- 액체 밀도가 증가하여 고체 밀도에 도달하면 수축때문에 다공성을 생성함
응고시 결함

- 수축 다공성
– 거대 다공성 : 액체 공급 실패로 인한 결과
– 미세 다공성 : 인터덴드리틱 부식으로 인한 결과
- 최종 액상 영역
시뮬레이션의 필요성


- 정확한 충진으로 적절한 열의 프로필을 캡처하며, 응고 분석을 위하여 초기조건으로 사용함
- 냉각 채널(위치와 열 제거)
– 수축 이동
– 정상 응고를 촉진
- 다공성 예측
- squeeze 핀이 필요할지 결정
Squeeze Pins : 스퀴즈(압착) 핀


- 국부적인 수축을 감소
- 플런저 팁에서 비스킷의 강화 압력
- 응력 모델 유무에 관계없이 응고에 사용
냉각의 특성

- 부품은 일반적으로 주변 공기에 냉각됨
- 탄성 응력 및 변형이 발생할 수 있음
– 주변 유체에 의해 가해지는 힘으로부터
– 응고된 유체 내의 열 구배로부터
– 벽과 주변 구성 요소에 의해 부과된 구속조건으로부터
냉각시 결함

시뮬레이션의 필요성

- 공구 수명의 향상
– 다이에서 발생하는 응력 및 열 구배 평가
- 다이 설계 또는 공정 매개 변수의 변경이 허용 가능한지 확인하기 위해 응력 위치 분석
– 냉각 채널 위치
– 러너 또는 게이트 설계
– 스프레이 기간 및 위치
– 다이 설계
열 응력

- 유한체적법 (FVM)을 유체 흐름 및 응고 분석에 사용
- 유한요소법 (FEM)을 응력 분석에 사용
- FVM과 FEM이 결합된 환경
– 자동적인 격자 생성
– 외부 격자 생성기의 중요성