POMIAR CIŚNIENIA W STREFIE KONDENSACJI. T. SZMIGIELSKI 1, M. ŻYGADŁO 2. Politechnika Zielonogórska

Podobne dokumenty
WPŁYW PYŁU WĘGLOWEGO NA WARTOŚĆ CIŚNIENIA GA- ZÓW W WILGOTNEJ FORMIE ODLEWNICZEJ

WILGOTNOŚĆ MASY FORMIERSKIEJ W STREFIE KONDENSACJI

REJESTRACJA ZMIAN WILGOTNOŚCI W PIASKOWEJ FORMIE NAGRZEWANEJ JEDNOSTRONNIE

JEDNOCZESNA REJESTRACJA TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIA GAZÓW W WILGOTNYCH FORMACH PIASKOWYCH

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

BADANIA NAPRĘŻEŃ SKURCZOWYCH W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

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

KRZEPNIĘCIE STRUGI SILUMINU AK7 W PIASKOWYCH I METALOWYCH KANAŁACH FORM ODLEWNICZYCH

NOWA WERSJA STANOWISKA DO BADANIA REZYSTYWNOŚCI WILGOTNYCH MAS FORMIERSKICH

KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg10/SiC+C gr

CECHY PRZEPŁYWU SILUMINÓW JEDNOFAZOWYCH W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH

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

CHARAKTERYSTYKA REZYSTANCYJNA WILGOTNEJ MASY FORMIERSKIEJ

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERS KICH

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

PARAMETRYCZNY OPIS CECH PRZEPŁYWU METALI I STOPÓW W KANAŁACH FORM ODLEWNICZYCH

2. Metoda impulsowa pomiaru wilgotności mas formierskich.

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

Czujniki temperatur, termopary

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

OKREŚLENIE TEMPERATURY I ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPACH Al-Si

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

OCENA STANU FORM WILGOTNYCH I SUSZONYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ. J. Zych 1. Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

PROTOTYP URZĄDZENIA DO POMIARU WILGOTNOŚCI MAS FORMIERSKICH METODĄ IMPULSOWĄ

WPŁYW ZAWARTOŚCI LEPISZCZA I WYBRANYCH DODATKÓW NA POMIAR WILGOTNOŚCI MASY FORMIERSKIEJ METODĄ IMPULSOWĄ

EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA PARAMETRY KRYSTALIZACJI ŻELIWA CHROMOWEGO

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM

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

BADANIA FRONTU KRYSTALIZACJI DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW Al Si W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH

PARAMETRY STOŻKA FORMOWANEGO Z PIASKU KWARCOWEGO

Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury

STANOWISKO DO BADANIA OPORÓW PRZEPŁYWU META- LU W KANALE FORMY ODLEWNICZEJ

Badanie dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie stałym

BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW

ANALIZA PROCESU ZAPEŁNIENIA WNĘKI CIEKŁYM STOPEM W METODZIE PEŁNEJ FORMY.

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si

NOWA METODA POMIARU WILGOTNOŚCI MAS FORMIERSKICH

URZĄDZENIE DO BADANIA NAPRĘŻEŃ ODLEWNICZYCH. J. MUTWIL 1 Wydział Mechaniczny Politechniki Zielonogórskiej

TEMPERATURA LEJNOŚCI ZEROWEJ SILUMINÓW. J. MUTWIL 1, D. NIEDŹWIECKI 2 Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

STEROWANY SYMULATOR CZUJNIKÓW TERMOREZYSTANCYJNYCH

OCENA PŁYNIĘCIA CIEKŁEGO STOPU AlMg10 W SPIRALNEJ PRÓBIE LEJNOŚCI

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH

WYBRANE BADANIA IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH

SZACOWANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 NA PODSTAWIE METODY ATND

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE ŚCIERNE

ANALIZA ODLEWANIA ŻELIWA CHROMOWEGO W FORMIE PIASKOWEJ - FIZYCZNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA

STRUKTURA ŻELIWA EN-GJS W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁÓW WSADOWYCH

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND

PARAMETRY STOŻKA FORMOWANEGO Z MAS FORMIERSKICH

MODYFIKACJA TYTANEM, BOREM I FOSFOREM SILUMINU AK20

SILUMIN OKOŁOEUTEKTYCZNY Z DODATKAMI Cr, Mo, W i Co

Warunki izochoryczno-izotermiczne

SKURCZ TERMICZNY ŻELIWA CHROMOWEGO

TEMPERATURY KRYSTALIZACJI ŻELIWA CHROMOWEGO W FUNKCJI SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA ODLEWU

MODYFIKACJA STOPU AK64

BADANIE STABILNOŚCI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA OBIEGOWEJ MASY FORMIERSKIEJ

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

SILUMIN NADEUTEKTYCZNY Z DODATKAMI Cr, Mo, W i Co

2.11 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH

ZDOLNOŚĆ SILUMINÓW DO ODWZOROWANIA FORMY. J. MUTWIL 1, D. NIEDŹWIECKI 2 Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ręczny przyrząd do pomiaru parametrów fizycznych powietrza i innych gazów

TEMAT: BADANIE ZJAWISKA PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO W CIAŁACH STAŁYCH

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN

KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA - STYKOWY POMIAR TEMPERATURY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POMIARY TEMPERATURY I

OKREŚLENIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO MASY FORMIERSKIEJ METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ

Układ pomiaru temperatury termoelementem typu K o dużej szybkości. Paweł Kowalczyk Michał Kotwica

WPŁYW RODZAJU SILUMINU I PROCESU TOPIENIA NA JEGO KRYSTALIZACJĘ

GNIAZDO FORMIERSKIE Z WIELOZAWOROWĄ GŁOWICĄ IMPULSOWĄ

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

PL B1. Kanał odpowietrzający odlewnicze formy piaskowe oraz sposób odpowietrzenia odlewniczych form piaskowych

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

OCENA METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ ZAWARTOŚCI LEPISZCZA AKTYWNEGO W MASIE FORMIERSKIEJ

PROCES WYGRZEWANIA WSTĘPNEGO FORM GIPSOWYCH DLA ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM

KRYTERIA OCENY WYBIJALNOŚCI MAS ZE SZKŁEM WODNYM

STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE KRZEPNĄCYCH I STYGNĄCYCH METALI I STOPÓW

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7

Ćwiczenie 1 ANALIZA TERMICZNA STOPÓW METALI *

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia

BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH MODELI

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

Transkrypt:

73/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 POMIAR CIŚNIENIA W STREFIE KONDENSACJI T. SZMIGIELSKI 1, M. ŻYGADŁO 2. Politechnika Zielonogórska STRESZCZENIE W pracy opisano system pomiarowy i metodę jednoczesnego zapisu ciśnienia i temperatury w dowolnej warstwie wilgotnej masy formierskiej w czasie zalewania formy ciekłym metalem. Badania wykazały odmienny przebieg krzywej ciśnienia w obszarze strefy kondensacji od przebiegów krzywych prezentowanych we wcześniejszych publikacjach innych autorów. 1. WPROWADZENIE Fizycznym skutkiem gwałtownego uderzenia cieplnego na powierzchnię wnęki formy jest wzrost temperatury masy formierskiej postępujący od jej powierzchni w głąb. Według [1] para wodna, która tworzy się w warstwach bezpośrednio przylegających do powierzchni kontaktu metal forma, na skutek różnicy potencjałów przemieszcza się w kierunku warstw o niższej temperaturze. W czasie tego przemieszczania następuje przemiana termodynamiczna pary nasyconej suchej w parę przegrzaną, która przy stałym ciśnieniu wykazuje wzrost temperatury i powiększenie objętości właściwej. Jeżeli opisane zjawiska zachodzą dla warstwy masy formierskiej w małym przedziale czasu dla dużego gradientu temperatury, to w wyniku przemiany termodynamicznej wytwarza się taka ilość mieszaniny pary przegrzanej i powietrza w strefie masy suchej i strefie kondensacji, że nie znajduje swobodnego ujścia. W takim przypadku zaistnieją warunki odpowiadające przemianie izochorycznej, a zatem w strefach tych powinien nastąpić wzrost ciśnienia mieszaniny pary przegrzanej i gazów. Rozbieżności w wynikach badań przeprowadzonych przez różnych autorów[1, 2, 3, 4, 7, 8] prowadzą do wniosku o konieczności weryfikacji dotychczasowych wyników i 1 dr inż.- T.Szmigielski@wm.pz.zgora.pl 2 mgr inż.-m.zygadło@wm.pz.zgora.pl

538 przeprowadzenie badań przy użyciu nowoczesnych i dokładniejszych urządzeń pomiarowo rejestrujących. W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu ciśnienia mieszaniny pary wodnej i powietrza przy jednoczesnej rejestracji temperatury, wykonane w oparciu o system pomiarowy SPR-2 zbudowany w Zakładzie Materiałoznawstwa i Technologii Ubytkowych Politechniki Zielonogórskiej 2. STANOWISKO POMIAROWE Rys. 1 Schemat blokowy stanowiska badawczego 1 - metal, 2 - termopara, 3 - tuleja, 4 badana masa formierska, 5 - czujnik ciśnienia, T - kanał pomiaru temperatury, P - kanał pomiaru ciśnienia. Fig. 1. Scheme of the testing stand T - temperature measurement channel, P pressure measurement chanel. 2.1. Zastosowanie systemu SPR-2 System pomiarowy SPR-2 jest przeznaczony głównie do rejestracji i przetwarzania danych pomiarowych otrzymywanych w trakcie badań procesów zachodzących w formach odlewniczych[6]. Oprogramowanie podstawowe systemu zapewnia przesyłanie zmierzonych wartości do komputera PC, w którym jest zainstalowane oprogramowanie zarządzające pracą całego systemu pomiarowego. Z uwagi na możliwość wykorzystania systemu do badań długotrwałych, możliwa jest ciągła wizualizacja wartości mierzonych sygnałów w trakcie trwania pomiarów. W celu zmniejszenia błędu pomiarowego można w prosty sposób dokonać kalibracji torów pomiarowych z przyrządami wzorcowymi.

539 2.2. Koncepcja systemu pomiarowego Ogólną budowę systemu w postaci blokowej przedstawiono na rysunku 2. Głównym członem systemu pomiarowego jest blok sterowania zawierający mikroprocesor, moduł dekodera adresowego, blok pamięci RAM i EPROM, blok komunikacji RS-232 z separacją galwaniczną. Rys. 2. Schemat blokowy systemu pomiarowego SPR-2. Fig. 2. Diagram of measurement system SPR-2 W systemie pomiarowym wykorzystano mikroprocesor typu 80C51, który realizuje podstawową obsługę systemu pomiarowego w oparciu o program zawarty w bloku pamięci EPROM. Zastosowane układy zapewniają pomiar temperatury z dokładnością 0,5% i pozostałych wielkości z dokładnością 0,05%. 2.3. Czujniki pomiarowe W rozwiązaniu prototypowym systemu, możliwy jest pomiar temperatury z termoparami typu NiCr - Ni lub Fe-CuNi. Jako czujnik pomiarowy do pomiaru temperatury otoczenia w celu przeprowadzenia programowej kompensacji zimnych końców, wykorzystano półprzewodnikowy czujnik temperatury typu KTY - 10. Czujnikiem do pomiaru ciśnienia jest monolityczny czujnik typu XFPM o zakresie 0-250mbar. Czujnik ten zawiera w swej strukturze wzmacniacz, oraz układ kompensacji temperaturowej. Napięcie wyjściowe czujnika wynosi 4.5V przy błędzie nieliniowości dla pełnej skali 2.5%.

540 3. METODA I ZAKRES BADAŃ Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką opisaną we wcześniejszych opracowaniach autora[4, 5] zakładając krok zapisywania mierzonych wielkości co 0,5 sekundy w czasie 180 sekund. Badania przeprowadzono na próbkach cylindrycznych wykonanych z masy o wilgotności w=6%. Składniki suche masy to: bentonit bułgarski w ilości 8% i piasek kwarcowy Krzeszówek w ilości 92%. Rejestracji zjawisk fizycznych T(t) i P(t) dokonywano w warstwie masy na głębokości 10 mm od powierzchni styku metal forma, odpowiednio dla gęstości pozornej masy q= 1570; 1620 i 1670 kg/m 3. Próbkę badanej masy zalewano aluminium technicznym w ilości 100g o temperaturze 973 K charakteryzujący się długim przystankiem temperatury krzepnięcia. 4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ Wyniki z rejestracji przebiegu krzywej temperatury T(t) i ciśnienia P(t) przedstawiono na rysunku 3 a, b, c. Porównując krzywe zmian temperatury i ciśnienia można wyróżnić okresy charakterystyczne i wzajemnie sobie odpowiadające w obydwu krzywych. Mianowicie punkt P odpowiadający maksymalnej wartości ciśnienia występuje w zakresie temperatur parowania wody(odcinek BD na krzywej dt/dt) [4]. Zmiany ciśnienia zachodzące w czasie dla wszystkich przebadanych gęstości pozornej masy mają podobny charakter. Analizując przebiegi ciśnień uzyskiwane dla mas o różnej gęstości pozornej (rys.3a, b, c) widać, że wzrost gęstości masy powoduje już w początkowym okresie parowania wody (odcinek BC na krzywej dt/dt ) szybki wzrost ciśnienia osiągając wartość P max na początku przystanku temperatury, na krzywej T(t) a)

541 b). c) Rys. 3. Rozkład temperatury i ciśnienia w wilgotnych formach piaskowych na głębokości x=10mm od czoła nagrzewanej próbki: a) q=1570kg/m 3, b) q=1620kg/m 3, c) q=1670kg/m 3. Fig. 3. Distribution of temperature and pressure in green sand mould 10 mm deep from the head of the heated sample.

542 W oparciu o charakter linii przebiegu zmian ciśnienia P(t), można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ruch mieszaniny pary wodnej i powietrza ma charakter falowy w strefie kondensacji. Zastosowany w pomiarach system SPR-2 okazał się bardzo czułym urządzeniem reagującym na niewielkie zmiany ciśnienia (0,1 mbara), związane prawdopodobnie z ruchem gazów w ośrodku porowatym jakim jest masa formierska. Możliwość jednoczesnego zapisu przebiegu ciśnienia i temperatury pozwala na dokładne umiejscowienie pewnych charakterystycznych zmian ciśnienia w formie, ściśle związanych ze zmianami temperatury formy wilgotnej. LITERATURA [1] M. Rzeczkowski: Określanie zjawisk fizycznych i fizyko-chemicznych czasie powstawania wad powierzchniowych w wilgotnych formach piaskowych pod działaniem wysokiej temperatury. WSInż Monografia, Zielona Góra (1973). [2] J.I. Miedwiediew: Gazowe procesy w formie odlewniczej. Maszinostrojenie, Moskwa (1980). [3] Z. Samsonowicz: Pomiary przepuszczalności mas formierskich w wysokich temperaturach. Zeszyty Naukowe Pol.Wrocławskiej, Wrocław (1963). [4] T. Szmigielski: Kondensationszone in zweischichtigen formen. Materiały V Międzynarodowej Konferencji w Zilinie, Rajecke Teplice (1999), s.108-113. [5] T.Szmigielski: Efect of filtration on distribution of temperature and transport of moisture inside green sand moulds at their filling with molten metal. Acta metallurgica Slovaca, 5, Koszyce (1999), S. 187-191. [6] J. Mutwil: Mikroprocesorowy system pomiarowy do badań procesu krzepnięcia metali i stopów oraz wypełniania wnęki formy. Archiwum TBM, PAN-Oddział w Poznaniu. Poznań (1990), Nr 8, s. 71-76. [7] Von Ahmet Avci, A. Schroder, E. Macherauch: Die physikalischen Vorgänge beim Erhitzen tongebundener Formen. Giesserei Forschung 1979,nr 1, s.9-14. [8] Von Ahmet Avci, A. Schroder, E. Macherauch: Temperatur-, Feuchtigkeits-,.Gasdruck-und Zugfestigkeitsverteilungen beim Erhitzen tongebundener Formsande. Giesserei Forschung 1979,nr 1, s.1-8. THE MEASUREMENT OF PRESSURE IN THE CONDENSATION ZONE SUMMARY The measuring system and the method of simultaneous measurement of temperature and pressure in arbitrary layer of green sand mould while it is filled up with liquid metal have been described in the paper. The investigations revealed a dissimilar pressure curve in the condensation zone to curves presented in the previous works. Reviewed by prof. Władysław Orłowicz