22/19 Solidilication of Metais and Alloys, No 22, 1995

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

ZMIANA GEOMETRII FRONTU KRYSTALIZACJI W STREFIE KRYSZTAŁÓW KOLUMNOWYCH W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH POD WPŁYWEM POLA MAGNETYCZNEGO

ROLA TRWAŁOŚCI FRONTU KRYSTALIZACJI W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH W POLU MAGNETYCZNYM

24/31 Sołiclilication of Metais and Alloys, No 24, 1995

ZMIANA SZEROKOŚCI STREFY KRYSZTAŁÓW KOLUMNOWYCH W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH W POLU MAGNETYCZNYM

STABILNOŚĆ WZROSTU KRYSZTAŁÓW KOLUMNOWYCH W ODLEWACH TRADYCYJNYCH I WYKONYWANYCH POD WPŁYWEM POLA MAGNETYCZNEGO

SEGREGACJA STOPU AG351 PRZEZNACZONEGO NA WZORCE SPEKTROMETRYCZNE

KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg10/SiC+C gr

WPŁYW WIRUJĄCEGO REWERSYJNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA SEGREGACJĘ W ODLEWACH WYKONANYCH ZE STOPU BAg-3

PIERWOTNA KRYSTALIZACJA ODLEWÓW ZE STOPÓW DWUSKŁADNIKOWYCH W REWERSYJNYM POLU MAGNETYCZNYM JAN SZAJNAR

WSPOMAGANIE MODYFIKACJI POLEM MAGNETYCZNYM

Przyczyny zmiany struktury kryształów kolumnowych w odlewach wykonywanych pod wpływem wymuszonej konwekcji

WPŁYW ODDZIAŁYWANIA IMPULSOWEGO REWERSYJNEGO POLA MAGNETYCZNEGO ORAZ MODYFIKACJI Ti + B NA STRUKTURĘ ALUMINIUM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Termodynamiczne warunki krystalizacji

WŁAŚCIWOŚCI MOSIĄDZU MO59 KRZEPNĄCEGO W WIRUJĄCYM POLU MAGNETYCZNYM

MODYFIKACJA STRUKTURY CZYSTEGO ALUMINIUM CZYNNIKAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI

Egzogeniczna modyfikacja struktury czystego aluminium

POLE TEMPERA TUR W TECHNOLOGII WYKONANIA ODLEWÓW WARSTWOWYCH

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH

Badanie transformatora

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

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

SZACOWANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 NA PODSTAWIE METODY ATND

IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYCZNYCH TEMPERATUR KRZEPNIĘCIA ŻELIWA CHROMOWEGO

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych

SPEKTRALNE CIEPŁO KRYSTALIZACJI ŻELIWA SZAREGO

JAN SZAJNAR, JÓZEF GA WROŃSKf*

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO NA MORFOLOGIĘ GRAFITU W ŻELIWIE SZARYM

Badanie transformatora

EMPIRYCZNE WYZNACZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTW POWSTAWANIA WARSTWY KOMPOZYTOWEJ

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

SKURCZ TERMICZNY ŻELIWA CHROMOWEGO

BADANIA NAPRĘŻEŃ SKURCZOWYCH W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Indukcja elektromagnetyczna Faradaya

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

MODYFIKACJA TYTANEM, BOREM I FOSFOREM SILUMINU AK20

OBLICZANIE POZIOMU CIEKŁEGO METALU W NADLEWACH ZA

5/37 ROLA PARAMETRÓW PROCESU KRYSTALIZACJI PRZY FORMOWANIU SIĘ STRUKTURY ZORIENTOWANEJ W WARUNKACH PRZEPŁYWU METALU W KANALE FORMY

d J m m dt model maszyny prądu stałego

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

Odlewanie Al99,5 sposobem ciągłym

ć ż ż ć Ą ż ż Ł ć Ż ż Ż Ż Ż Ż

IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU METODĄ DEBYEA-SCHERRERA

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

KRZEPNIĘCIE STRUGI SILUMINU AK7 W PIASKOWYCH I METALOWYCH KANAŁACH FORM ODLEWNICZYCH

WYZNACZANIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI WLEWU DOPROWADZAJĄCEGO

POMIAR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONANSU I METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Ż ż ć Ź ż Ż Ę

ź Ś Ż ć ć Ź Ś ł Ł ć Ś Ś Ż ć ć ŚĆ Ć ć Ś

ć ć ć ć ź ć

Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż

ć ź ć ć ć

ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

ANALIZA PROCESU ZAPEŁNIENIA WNĘKI CIEKŁYM STOPEM W METODZIE PEŁNEJ FORMY.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

WPŁYW PRĘDKOŚCI KRYSTALIZACJI KIERUNKOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZYPŁYTKOWĄ EUTEKTYKI W STOPIE Al-Ag-Cu

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MECHANIZM KRYSTALIZACJI GRAFITU WERMIKULARNEGO W ŻELIWIE

Ćwiczenie nr 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI. ĆWICZENIE NR 1 Drgania układów mechanicznych

STANOWISKO DO BADANIA WYMIANY CIEPŁA W UKŁADZIE ODLEW- FORMA METALOWA

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł

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

Inżynieria materiałowa: wykorzystywanie praw termodynamiki a czasem... walka z termodynamiką

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Czym się różni ciecz od ciała stałego?

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź

OCENA EFEKTU UMOCNIENIA UZYSKIWANEGO W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA CIŚNIENIA NA KRZEPNĄCY ODLEW

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

MODYFIKACJA BRĄZU CuSn8 I JEJ WPŁYW NA SEGREGACJĘ CYNY

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

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Transkrypt:

22/19 Solidilication of Metais and Alloys, No 22, 1995 Krzepniecie Melali i Slopów, Nr 22, 1995 PAN - Oddział KalOwice PL ISSN 0208-9386 PRZECHŁODZENIE I ENERGIA AKTYWACJI PRZY WZROŚCIE KRYSZTAŁÓW Z CIECZY WIRUJĄCEJ SZAlNAR Jan, GAWROŃSKI Józef', KANSY Jerzyb "Katedra Odlewnictwa, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul.towarowa 7 h Instytut Fizyki i Chemii Metali, Uniwersytet Śląski, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4 Konwekcja naturalna, a tym bardziej konwekcja wymuszona zmienia w istotnym stopniu warunki krzepnięcia i krystalizacj i odlewów. W przedstawionej pracy przeprowadzono badania i analizę warunków tworzenia się kryształów kolumnowych z cieklej fazy będącej w wymuszonym przez pole magnetyczne ruchu wirowym. Wyznaczono zmiany prędkości wzrostu kryształów, obliczono przechłodzenie występujące na froncie krystalizacji oraz określono zmiany wartości energii aktywacji dla krystalizacji w warunkach statycznych i przy wirujacej cieklej fazie. 1. WPROWADZENTE W pracach [1-3] wykazano, że przy wymuszonym polem magnetycznym wirowym ruchu cieczy, wzrost kryształów kolumnowych odchyla się od kierunku radialnego a odchylenie ma zwrot przeciwny do kierunku wirowania cieczy (rys. l). Rysunek l. Kryształy kolumnowe we wlewkach z Al99,7 krzepnących: a) w warunkach statycznych, b) przy wymuszonym, wirowym ruchu cieczy Figure l. The col u m nar crystals in the Al99. 7 ingots solidifying: a) at the stalic conditions, b) at the forced rotations of the liquid

141 Zmiany w kinetyce procesu krzepnięcia i krystalizacji określano wykorzystujac metodę pomiarów przyrostu warstwy zakrzeplej [2,4]. Istota metody jest wykorzystanie wirujacego pola magnetycznego do oznaczania w krzepnącym odlewie położenia frontu krystalizacji, co jest równoznaczne z wyznaczaniem grubości kolejnych zakrzepłych warstw w przedziajach czasowych mierzonych od początku krystalizacji. Pomiarów dokonuje się w sposób następujący: ciekły metal wlewa się do formy umieszczonej wewnatrz induktora wytwarzającego wirujące pole magnetyczne. Od momentu przekroczenia przez ciekly metal poziomu polowy wysokości wnęki formy liczony jest czas krzepnięcia odlewu tkmr Czas odmierza zegar elektroniczny, uruchamiany w chwili zwarcia elektord przez ciekly metal wlewany do formy (rys. 2). Włączenie pola magnetycznego np. przy tk",r = 5s oznacza, że określona zostanie grubość warstwy zakrzeplej po pięci u sekundach. Wlaczenie działania wiruj<)cego pola magnetycznego wywojuje ruch wirowy cieklej fazy w odlewie i od tej chwili kryształy kolumnowe, tradycyjn ie rosnące prostopadle do powierzchni formy, odchylają swój kierunek wzrostu przeciw strumieniowi c'eczy. W odlewie powstają kryształy kolumnowe odchylane, pokazane na rys. 3. Pomiaru grubości warstwy zakrzeplej dokonuje się na wytrawionym zgładzie metalograficznym. Wyniki tych pomiarów przedstawiono na rys 4 Rysunek 2. Schemat ukladu rejestracji czasu i zalącznia induktora wytwarzającego pole magnetyczne: l,2-elektrody, 3-forma, Z-zegar, 4-wyłacznik Figure 2. A diagram of the system for the time regi stration and of the switch of the magnetic tield producing coil 2. OBLICZENIA PRZECHŁODZENIA.ilT DLA KRYSTALIZACJI W WARUNKACH STATYCZNYCH l DYNAMICZNYCH Opierając s ię na wynikach pomiarów przrostu warstwy zakrzeplej ~ przy krzepnięciu i\199,7 w kokili stalowej w warunkilch statycznych i pod cizialaniem w irującego pola magnetycznego (WPM) (rys. 4) wyznaczono empiryczne formuły (l) i (2) opisujące ten wzrost. Przyrost warstwy zakrzeplej w obu przypadkach określa zależność

142 Ę", [1-exp( -at)] (l) Przy krystalizacji z cieczy nieruchomej ~m =22,5mm i a = 0,0385[1/s], zaś ~m =10,2mm a = 0,0747[1/s] dla cieczy wirującej. ~ [mm] lo 8 6 4 odlew tradycyjny /' "- / / l '/ V /. ~r V.odlew w polu magnet. Rysunek 3. Struktura wlewka po włączeniu WPM w czasie 5s; ~=3,5mm Fig. 3. The structure of the ingots at 5s after switching on of the rotating magnetic field; ~ =3.5mm 5!O 15 20 t [s] Rysunek 4. Przyrost warstwy zakrzeplej w odlewach z Al99,7 o średnicy 51mm, krzepnących przy indukcji 0,04T Fig. 4. The increase of the solidified layer in the Al99.7 ingots of diameter 51mm, solidifying at the magnetic induction of 0.04T Chwilową prędkość wzrostu można wyrazić równaniem d~ - = u = ~ aexp( - at) dt "' (2) Znając prędkość u, na podstawie wzoru Tumbulla [5, 6] u = ~ t.t (3) obliczono stosunek s warto śc i przechlodzei1 przy krystalizacji odlewu z cieczy wirującej (t. T.) i przy nieruchomej (6T), po tym samym czasie mierzonym od momentu zalania formy t.t u (4) gdzie up i u oznaczają prędkość wzrostu kryształów (przyrost warstwy zakrzepłej) w warunkach dynamicznych i statycznych. Zależność s od czasu ilustruje rys. 5. Wykorzystując dane doświadczalne (~ i u) obliczono na podstawie zależności (3)

143 przechłodzenie na powierł:chni rozdziału faz, wyznaczając najpierw dla Al99,7 współczynnik przyjmując następujące dane materialowe [5,6]: D = 5*10-5 cm 2 /s- współczynnik dyfuzji, 6H = 390 kj/kg- entalpia krystalizacji, d = 4,05* 10-s cm- odległość międzyatomowa, R = 8,314 J/K*mo1- stała gazowa, TE= 993 K- temperatura równow,agowa, 6T = T 8 - T- p rzec hłod zenie metalu. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli l. f... 10 <l ' '-... <l 0,6 11 "' 0,2 5 10 15 20 25 30 35 t [s] Rysunek 5. Stosunek przechlodzei1 cieczy ruchomej i statycznej na granicy rozdziału faz Figure 5. The ratio of the undercooling for the rotated liquid and the stalic liquid on the crystallisation interface at the analogous conditions of the solidifying Tabela l Prędko ś ć przyrostu warstwy zakrzeplej obliczona wg zależnośc i (l) przechłodzenia na froncie krystalizacji (2) wartość Czas [s] u=j, ur=j/ ót ótp 5 0,81 0,52 l,22 0,79 10 0,67 0,36 1,00 0,54 15 0,55 0,25 0,83 0,37 20 0,45 0,17 0,68 0,26 Mniejsze pr;zechlodzenie występujące przy krystalizacj i przy wymuszonym ruchu cieczy jest jedną z przyczyn mniejszej prędkości wzrostu kryształów. Ruch cieklej fazy jest również, jakjuż wspomniano wyżej, przyczyną zmiany kierunku wzrostu krysztalów kolumnowych (rys. l). Przedstawiona zależność (3) wynika z rozważai1 nad topografią frontu krystalizacji w skali atomowej i opiera się na analizie stru mieni atomów w kierunku do krysztalu z cieczy je i od krysztalu j, do cieczy. Analizowana liniowa prędkość wzrostu jest przedstawiana jako (5)

144 j = je - js - strumie 1 wypadkowy (6) (7). ~ f:..ga + f:..g) 1 = v ex s RT (8) Wykorzystując powyższa analizę można prędkość wzrostu krysztalu przedstawić jako wypadkowy strumień atomów prezentowany na rys. 6. a) ~ l i, )i< j;r erystal l erystal erystal kierunek f j, t~ J,- j, + l + ruchu J, cieczy J/. 'P ]w Jr+ i.. i! l_ b) j, - strumień atomów w kierunku transwersalnym, j,p - strumieil atomów w kierunku radialnym, przy krystalizacji z cieczy wirującej, jw - strumie11 wypadkowy przy krystalizacji z cieczy wirującej, j, - strumiet1 wypadkowy przy krystalizacji w warunkach statycznych cp - kąt odchylenia wzrostu krysztalu Rys. 6. Strumienie atomów na czole krysztalu: warunki statyczne (a), ciecz wirująca (b) Figure 6. Atoms flux at the crystallisation front Wykorzy~tuj~c W,Yni~i pomiarów przyrostu warstwy zakrzeplej (rys. 4), wyznaczoąo wartości wektorów! j) i l j!l. Wówczas dla krystalizacji w warunkach statycznyc(1l j J = u, natomiast dla krystalizacji przy wymuszonym wirowym ruchu ciekjej fazy l j3 = up. Wartości powyższe obliczono na podstawie zależ n ości (2). Rozpatrując uklad wektorów na rys. 6 wyznaczono wartość wektora wypadkowego charakteryzującego prędkość wzrostu kryształów kolumnowych z cieczy będącej w wymuszonym ruchu u:l- 1 - cos<p (9) oraz wartość strumienia związanego z prędkością unoszenia atomów poruszającej się cieczy V,l (IQ) Korzystając z zależności (7) i (8) możemy obliczyć stosunek wartości energii aktywacji przy

145 krystalizacji z cieczy wirującej!::..g: i w warunkach statycznych!::..g,. (11) Wyniki obli czeń przedstawiono w tabeli 2. 3. PODSUMOW ANIE Przeprowadzone badania i ich analiza dowod zą, że wymuszony ruch cieklej fazy powoduje zmniejszenie prędkości przyrostu warstwy zakrzeplej. Ruch cieczy wywołuje równie ż zmniejszenie przech ł odz enia na froncie krystalizacji. Mniejsza prędkość wzrostu kryształów jest efektem mniejszej częstotliwości przyłącznia atomów, na którą wpływa zmniejszona energia aktywacji występująca przy krystalizacji metalu z cieczy będącej w wymuszonym przez pole magnetyczne ruchu. LITERATURA Tabela 2. Stosunek wartości energii aktywacji przy krystalizacji z cieczy wirującej!::..g/ i w warunkach statyczn vch t. G" Czas [s] t.g.vit.g. 5 0,37 10 0,55 15 0,73 20 0,92 [l] Gawroński J., Szajnar J.: Zmiany strukturalne i kinetyka krystalizacji odlewu w wirującym rewersyjnym polu magnetycznym. Krzepnięcie Metali i Stopów, 1988, z. 13, s. 5-34. [2] Szajnar J., Gawroński J. : Kierowanie krystalizacją odlewów w polu magnetycznym. Raport końcowy proj. bad. nr 3 0862 91 Ol KBN, Folitechnika śl., grudzień 1993. [3] Szajnar J. : Krzepnięcie Metali i Stopów, 1987, z. 20, s. [4] Szajnar J., GawrOI1ski J.: Zgłoszenie patentowe RP, nr 3012/561!993. [5] Braszczyński J. : Krystalizacja odlewów. WNT, Warszawa, 1991. [6] Fraś E.: Krystalizacja metali i stopów. PWN, Warszawa, 1992. Undercoołing and activation energy for crystałs g1 owth f1 om the I'Ołat i ng łi qu i d The natura! convection, the more the forced convection, changes substantially the conditions of the casting's soł!difying and crystallisation. In the paper an investigation and analusis of the columnar crystałs growth from the liquid phase, forced by the rotating magnetic field, is caried out. There has been determined the rate of the crystals' growth, the undercooling at the crystallisation front and the changes of the activation energy for crystallisation from the static and rotating liquid metal.