奥氏体的形成遵循形核和长大的基本规律。以共析钢为例,奥氏体的转变过程可分为四个阶段,即奥氏体晶核形成、奥氏体晶核长大、残余渗碳体熔解以及奥氏体成分均匀化,如图3-3所示。这一过程是依靠铁、碳原子的扩散,使铁素体的体心立方晶格不断改组为面心立方晶格,渗碳体向新形成的奥氏体中不断熔解来完成的。亚共析钢和过共析钢的奥氏体形成过程基本相同,但其完全奥氏体化的过程则有所不同。......
2025-09-29
接着来看Mesh标签,如图3.1-30所示。
从左往右,依次为
:定义整体网格最大尺寸;
:定义在一个Part里的网格尺寸,例如在边界层上生成的棱柱体边界层就可由此定义;
:进行局部面加密;
用来进行线加密,
用来创建一个密度盒,也就是一个圆柱体,在其中进行体加密;最后一个
用来生成网格,当然是用来生成非结构网格的。下面结合例子帮助大家熟悉这些功能,举例如下。
(1)
用来设置全局网格的最大尺寸,打开后如图3.1-31所示。

图3.1-30 Mesh标签页

图3.1-31 全局网格参数
图3.1-31中,
用以设置全局网格尺寸,
用以设置壳网格也就是面网格的参数,
用以设置体网格的参数,
用以设置棱柱体参数,也就是用以生成边界层网格,
用以设置周期点,主要用于结构化网格划分过程中。
(2)
用以设置几何图形局部的网格尺寸和网格类型
1)先设置总体网格尺寸,如图3.1-32所示。
2)单击【Apply】确认后,单击
,切换到
生成网格,如图3.1-33所示。
3)下面单击
进行局部网格尺寸以及网格类型的设置,如图3.1-34所示。

图3.1-32 总体网格尺寸设置

图3.1-33 网格生成
4)在
中勾选Create Prism layers,单击【Compute】,生成网格,如图3.1-35所示。(https://www.chuimin.cn)

图3.1-34 网格尺寸

图3.1-35 边界层的生成
(3)
用以进行面加密
对一个正方形的顶部进行局部加密,如图3.1-36所示。
(4)
用以进行线加密
对正方形的一条边进行线加密,结果如图3.1-37所示。

图3.1-36 面加密

图3.1-37 线加密
(5)
用以对几何体内感兴趣的部位通过创建密度盒的方式进行体加密
下面演示一下对给定几何体内进行体加密的方法,在图形窗口中建立一个几何图形,使用
对感兴趣的部位创建密度盒,如图3.1-38a和b所示。使用
重新生成网格,如图3.1-38c所示。

图3.1-38 体加密
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