ANALIZA PROCESU ZAPEŁNIENIA WNĘKI CIEKŁYM STOPEM W METODZIE PEŁNEJ FORMY.

Podobne dokumenty
FILTRACJA STALIWA SYMULACJA PROCESU NA PRZYKŁADZIE ODLEWU O MASIE 700 KG. S. PYSZ 1, J. STACHAŃCZYK 2 Instytut Odlewnictwa w Krakowie

BADANIE WŁASNOŚCI POKRYĆ OGNIOTRWAŁYCH NANOSZONYCH NA MODELE POLISTYRENOWE, STOSO- WANE PRZY WYTWARZANIU ODLEWÓW METODĄ LOST FOAM

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

WPL YW SPOSOBU DOPROW ADZENIA CIEKLEGO MET ALU DO FORMY MET AL OWEJ NA ELIMINACJĘ POROWATOŚCI TESTOWYCH ODLEWÓW

KRZEPNIĘCIE STRUGI SILUMINU AK7 W PIASKOWYCH I METALOWYCH KANAŁACH FORM ODLEWNICZYCH

KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg10/SiC+C gr

WPŁYW TEMPERATURY ODLEWANIA NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPŁYWU STOPÓW Al-Si W KANALE PRÓBY SPIRALNEJ BINCZYK F., PIĄTKOWSKI J., SMOLIŃSKI A.

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

MODYFIKACJA TYTANEM, BOREM I FOSFOREM SILUMINU AK20

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH MODELI

PROJEKT - ODLEWNICTWO

OPTYMALIZACJA PROCESU ZALEWANIA DUŻEGO WLEWKA Fe-Si-Mg W CELU UJEDNORODNIENIA JEGO SKŁADU CHEMICZNEGO

9/37 ZJAWISKA PRZEPŁYWU CIEPŁA I MASY W PROCESIE WYPEŁNIANIA FORMY CIEKŁYM METALEM

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

Monografie Politechniki Łódzkiej ISBN

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI KRYTYCZNEJ PRZEMIESZCZANIA FALI CZOŁOWEJ STOPU W KOMORZE PRASOWANIA MASZYNY CIŚNIENIOWEJ

Zadanie egzaminacyjne

ŻÓLKIEWlCZ Zdzisław. Instytut Odlewnictwa- Kraków, ul. Zakopiańska 73. JANKOWSKI Wiesław. Streszezell i e

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.

BADANIA NAPRĘŻEŃ SKURCZOWYCH W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

EMPIRYCZNE WYZNACZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTW POWSTAWANIA WARSTWY KOMPOZYTOWEJ

BADANIE WYPEŁNIANIA WNĘKI FORMY CIŚNIENIOWEJ SUSPENSJĄ KOMPOZYTOWĄ

Przepływy laminarne - zadania

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

ANALIZA ZAKRESU KRYSTALIZACJI STOPU AlSi7Mg PO OBRÓBCE MIESZANKAMI CHEMICZNYMI WEWNĄTRZ FORMY ODLEWNICZEJ

WPŁYW SZYBKOŚCI WYPEŁNIANIA WNĘKI FORMY NA STRUKTURĘ ŻELIWA CHROMOWEGO

OCENA KRYSTALIZACJI STALIWA METODĄ ATD

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4

ASSESSMENT OF ANALYTICAL MATHODS OF SOLIDIFICATION PROCESS AND INGOT FEEDHEAD SIZE DETERMINATION

Proces wykonywania modeli z nowej generacji mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli analiza symulacyjna

TEMPERATURY KRYSTALIZACJI ŻELIWA CHROMOWEGO W FUNKCJI SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA ODLEWU

CECHY PRZEPŁYWU SILUMINÓW JEDNOFAZOWYCH W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH

ZMIANY W ROZKŁADZIE MIEDZI JAKO PRZYCZYNA PRZEMIANY STRUKTURY W ODLEWACH WYKONYWANYCH W POLU MAGNETYCZNYM

MODYFIKACJA SILUMINU AK12. Ferdynand ROMANKIEWICZ Folitechnika Zielonogórska, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

WPŁYW SZYBKOŚCI KRZEPNIĘCIA NA UDZIAŁ GRAFITU I CEMENTYTU ORAZ TWARDOŚĆ NA PRZEKROJU WALCA ŻELIWNEGO.

WYZNACZANIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI WLEWU DOPROWADZAJĄCEGO

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZAWARTOŚĆ WODORU W ODLEWACH Z ŻELIWA SZAREGO WYKONANYCH TECHNOLOGIĄ MODELI ZGAZOWYWANYCH

MIKROGEOMETRIA POWIERZCHNI ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO WYKONANYCH METODĄ PEŁNEJ FORMY

POLE TEMPERA TUR W TECHNOLOGII WYKONANIA ODLEWÓW WARSTWOWYCH

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU

OCENA PŁYNIĘCIA CIEKŁEGO STOPU AlMg10 W SPIRALNEJ PRÓBIE LEJNOŚCI

MODELOWANIE ODLEWANIA CIĄGŁEGO WLEWKÓW ZE STOPU AL

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

SYMULACJA NUMERYCZNA KRZEPNIĘCIA KIEROWANEGO OCHŁADZALNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

Metoda Elementów Skończonych

STEROWANIE PROCESEM KRZEPNIĘCIA ODLEWU W TECHNOLOGII MODELI CIEPLNIE ZGAZOWYWANYCH. Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków 3

SPEKTRALNE CIEPŁO KRYSTALIZACJI ŻELIWA SZAREGO

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Aerodynamika i mechanika lotu

SZACOWANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 NA PODSTAWIE METODY ATND

WPŁYW RODZAJU SILUMINU I PROCESU TOPIENIA NA JEGO KRYSTALIZACJĘ

PROCES CIĄGŁEJ SEDYMENTACJI WIELOSTRUMIENIOWEJ W ZASTOSOWANIU DO URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

Numeryczna analiza przepływów w wybranych fragmentach układów wlewowych stosowanych przy wytwarzaniu odlewów wielkogabarytowych

Dane potrzebne do wykonania projektu z przedmiotu technologia odlewów precyzyjnych.

Termodynamika techniczna i chemiczna, 2015/16, zadania do kol. 1, zadanie nr 1 1

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7

OKREŚLENIE TEMPERATURY I ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPACH Al-Si

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 1, zadanie nr 1 1

SKURCZ TERMICZNY ŻELIWA CHROMOWEGO

PARAMETRY EUTEKTYCZNOŚCI ŻELIWA CHROMOWEGO Z DODATKAMI STOPOWYMI Ni, Mo, V i B

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

ROZKŁAD WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU W GRUBYM ODLEWIE ŻELIWNYM

OCENA EFEKTU UMOCNIENIA UZYSKIWANEGO W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA CIŚNIENIA NA KRZEPNĄCY ODLEW

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

BUDOWA MODELU DYNAMICZNEGO WYTĘŻENIA MATERIAŁU FORMY CIŚNIENIOWEJ KOMPUTEROWA SYMULACJA PROCESU ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

Destylacja z parą wodną

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.

DOBÓR NADLEWÓW W ODLEWACH BIMETALOWYCH BLACHA STALOWA ŻELIWO CHROMOWE

MODYFIKACJA STOPU AK64

Słowa kluczowe: odlewnictwo ciśnieniowe, wypełnianie formy, badania modelowe 1. STANOWISKO BADAWCZE

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA EROZJĘ FORM PIASKOWYCH ZALEWANYCH ŻELIWEM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

ZASTOSOWANIE METODY ATD DO JAKOŚCIOWEJ OCENY STALIWA CHROMOWEGO PRZEZNACZONEGO NA WYKŁADZINY MŁYNÓW CEMENTOWYCH

z wykorzystaniem pakiet MARC/MENTAT.

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

Zadanie 1. Zadanie 2.

Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015.

PRZEPŁYW SILUMINU AK12 W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH

STANOWISKO DO BADANIA SKŁONNOŚCI METALI I STOPÓW DO TWORZENIA OBCIĄGNIĘĆ

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM

WSPOMAGANIE PROCESU ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH

GAZ DOSKONAŁY. Brak oddziaływań między cząsteczkami z wyjątkiem zderzeń idealnie sprężystych.

a. Dobierz współczynniki w powyższym schemacie tak, aby stał się równaniem reakcji chemicznej.

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA PARAMETRY KRYSTALIZACJI ŻELIWA CHROMOWEGO

PROBLEM KORELACJI KRYTERIÓW GRADIENTOWYCH ZE STANEM WAD SKURCZOWYCH

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt)

RÓWNANIE DYNAMICZNE RUCHU KULISTEGO CIAŁA SZTYWNEGO W UKŁADZIE PARASOLA

Transkrypt:

0/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 999, Volume, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 999, Rocznik, Nr 40 AN Katowice L ISSN 008-9386 ANALIZA ROCESU ZAEŁNIENIA WNĘKI CIEKŁYM STOEM W METODZIE EŁNEJ FORMY. ACYNIAK Tadeusz Instytut Inżynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych olitechniki Łódzkiej 90-94 Łódź, ul. Stefanowskiego tel. (0-4) 63--74. Wprowadzenie. Technologia wytwarzania odlewów metodą pełnej formy, w której wykorzystywane są zgazowywane modele ze spienionych tworzyw wielkocząsteczkowych w ostatnim dziesięcioleciu rozwija się bardzo dynamicznie. roces wytwarzania odlewów metodą pełnej formy rozpoczyna się od wykonania modelu ze spienionego np. polistyrenu, na który nanosi się ogniotrwałe pokrycie, a następnie wstawia w suchy pozbawiony spoiwa piasek, który poddaje się wibracji w celu zagęszczenia i osiągnięcia odpowiedniej, pożądanej sztywności formy, a następnie forma jest zalewana. odczas zalewania styropianowy model ulega zgazowaniu, a metal wypełnia powstałą wnękę odwzorowując kształt modelu. roces wypełniania wnęki formy ciekłym stopem oraz zgazowywania i wyparowywania modelu styropianowego przedstawiono m.in. w literaturze [], [3], [4], [5], [6]. roces zgazowywania i wypełniania wnęki ciekłym stopem wpływa na jakość odlewu, dlatego też poznanie i opisanie zjawisk zachodzących podczas zalewania pozwoli na właściwe dobranie parametrów procesu. W pracy [5] opisano równanie prędkości topienia modelu styropianowego. W niniejszej pracy stanowiącej kontynuację prac autora, przedstawiono równanie ruchu ciekłego stopu podczas zalewania w procesie pełnej formy.. odstawy teoretyczne procesu... Założenia modelu matematycznego. Model matematyczny procesu wypełnienia formy ciekłym metalem opracowano przy następujących założeniach: zapełnienie wnęki formy realizowane jest przez układ wlewowy od dołu, podczas procesu zalewania nie ma wymiany ciepła z otoczeniem,

78 temperatura stopu τ podczas zalewania jest stała, parowanie i gazyfikacja modelu styropianowego odbywa się wyłącznie z formy ciekłej, odprowadzenie powstałych gazów odbywa się na drodze filtracji przez pokrycie i ziarna piasku, podczas całego procesu temperatura otoczenia jest stała, ciśnienie metalostatyczne 0 jest stałe, model odlewu posiada kształt walca. Schemat procesu zapełnienia formy ciekłym stopem i rozkład ciśnień przedstawiono na rys.. Y F atm F st 0 q φ qφ g y y l X stwd S Rys. Schemat procesu zapełniania formy Fig. Diagram of the process of filling mould.. Równanie dynamiczne ruchu ciekłego metalu. Ogólne równanie dynamiczne ruchu można przedstawić d y m = F gdzie: m masa ciekłego metalu sprowadzona do układu współrzędnych odlewu, kg d y przyspieszenie ciekłego metalu względem osi y, m/s ciśnienie działające na ciekły metal, a F powierzchnia ciekłego metalu na którą działa ciśnienie, m ()

79 Masę ciekłego metalu tzn. we wlewie głównym m =F L ρ, we wlewie doprowadzającym m wd =F wd L wd ρ oraz w odlewie m =F y ρ sprowadzoną do układu współrzędnych odlewu wyznaczono korzystając z równania zachowania energii kinetycznej oraz równania ciągłości strugi. Masę sprowadzoną określono równaniem m = + + sp ρ y () F Ciśnienie dynamiczne działające na ciekły metal wyrażono wzorem = atm + 0 + st + stwd g (3) gdzie: atm ciśnienie atmosferyczne 0 = ρ g L (4) = ρ g y (5) st, stwd straty ciśnienia odpowiednio we wlewie głównym ρ L ρ st = λ H V = λh V (6) d d H i we wlewie doprowadzającym ρ d V st = λ H (7) Hwd g ciśnienie gazu panujące w szczelinie. odstawiając do równania różniczkowego ruchu metalu () równanie () i (3) i przekształcając otrzymano równanie L + + ( ) atm λh ρ V ρ g L y g d y d F d F (8) H Hwd wd = L y F + + ρ F o zastosowaniu podstawienia dy = V otrzymano układ równań dy = V L (9) wd atm λh ρ V + + ρ ( ) g y g dv d H F dhwd = L y F + + ρ F rzedstawiony powyżej układ równań różniczkowych pozwala na analizę ruchu ciekłego metalu podczas wypełniania formy ciekłym stopem. H

80 3. Badania własne 3.. Badania symulacyjne procesu zapełniania formy Do rozwiązania równań różniczkowych (9) wykorzystano metodę Rungego Kuty [7]. Opracowano algorytm obliczeń. rzeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu ciśnienia gazu g w szczelinie, przekroju wlewu doprowadzającego F wd, wysokości wlewu głównego L, na prędkość podnoszenia się metalu V we wnęce formy. 3.. Analiza i wyniki badań Na rysunku przedstawiono zmianę prędkości V podnoszenia się lustra metalu w czasie zalewania dla różnych wartości ciśnienia panującego w szczelinie oraz zależność V = f( g ). g=80 ka g=90 ka rędkość V [m/s] 0. g=00 ka rędkość V [m/s] 0. g=0 ka 0. g=04 ka 0. 0.8. Czas zalewania [s].6 80 85 90 95 00 05 Ciśnienie gazu w szczelinie g [ka] Rys. Zmiana prędkości V w czasie zalewania dla róznych g oraz zależność V =f( g ) Fig. Change of speed V during casting for different values g of and relation V =f( g ) Wraz ze wzrostem ciśnienia gazów w szczelinie prędkość V wypełnienia wnęki maleje. Zmianę prędkości V podnoszenia się metalu w formie w czasie zalewania dla różnych przekrojów wlewu doprowadzającego F wd oraz zależność V = f(f wd /F ) przedstawiono na rysunku 3.

8 =0 cm =5 cm rędkość V [m/s] 0. = cm =0,5 cm rędkość V [m/s] 0. 0. =0,4 cm =0,3 cm 0. =0, cm 0.8..6.0 Czas zalewania [s] 0. 0.6 0.8.0 /F Rys. 3 Zmiana prędkości V w czasie zalewania dla różnych F wd oraz zależność V =f(f wd /F ) Fig. 3 Change of speed V during casting for different values F wd of and relation V =f(f wd /F ) Z analizy powyższego rysunku wynika, że zwiększanie przekroju wlewu doprowadzającego powyżej 0% przekroju wlewu głównego nie powoduje już wzrostu prędkości zalewania. Na rysunku 4 przedstawiono zmianę prędkości V w czasie zalewania dla różnych wysokości wlewu głównego L oraz zależność V = f(l ). =00 cm =00 cm rędkość V [m/s] 0. =70 cm = 50 cm =30 cm rędkość V [m/s] 0. 0. =0 cm 0. 0.8. Czas zalewania [s] 0.8..6.0 Wysokość wlewu głównego [m] Rys. 4 Zmiana prędkości V w czasie zalewania dla różnych L oraz zależność V =f(l ) Fig. 4 Change of speed V during casting for different values L of and relation V =f(l ) Z rysunku wynika, że prędkość zalewania rośnie wraz ze wzrostem wysokości wlewu głównego L.

8 4. odsumowanie Analizując wyniki badań symulacyjnych potwierdzono, że jednym z najistotniejszych czynników wpływających na proces wypełnienia formy ciekłym metalem jest ciśnienie gazu g w szczelinie, również geometria układu wlewowego. Analiza przedstawionych równań potwierdziła ich przydatność do analizy wypełnienia formy ciekłym stopem w metodzie pełnej formy. Literatura [] Cleegg A.J.: Evaporative attern Casting a Review of Recent Developments and rogress, Foundry Trade Journal International, June 99 [] Nowak A.: Międzynarodowa Konferencja LOST FORM, rzegląd Odlewnictwa Nr 999 [3] Stiepanow J. A.: Litie po gazificirujemych modielam, Moskwa, Maszinostojenie 976 [4] Shivkumar S.: Fizikalne chemickie aspekty Liti hliniku na polystyrenove modely, AFS Transactions 987 [5] acyniak T.: Analiza procesu zgazowywanych modelu styropianowego w metodzie pełnej formy, Zjawiska Fizyko-Chemiczne w Odlewnictwie. KBN AN, Zielona Góra 994 [6] acyniak T.: Wpływ wybranych parametrów odlewania staliwa metodą pełnej formy, Krzepnięcie metali i stopów Nr 3 AN, Katowice 997 [7] Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice, WN, Warszawa 980 Recenzował rof. dr hab. inż. Janusz Braszczyński rof. dr hab. inż. rzemysław Wasilewski