Технологические режимы штамповки кристаллизующегося металла под давлением | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 11 мая, печатный экземпляр отправим 15 мая.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №26 (473) июнь 2023 г.

Дата публикации: 30.06.2023

Статья просмотрена: 7 раз

Библиографическое описание:

Федоров, И. П. Технологические режимы штамповки кристаллизующегося металла под давлением / И. П. Федоров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 26 (473). — С. 24-28. — URL: https://moluch.ru/archive/473/104522/ (дата обращения: 03.05.2024).



В металлургической отрасли внедрение специальных методов воздействия на затвердевающую отливку на производстве позволяет достичь снижения материальных и энергетических затрат и повысить качество полученных поковок. Одним из таких методов является применение давления, которое отличается разнообразием способов применения и высокой эффективностью на различных этапах формирования литой заготовки.

Современная технология жидкой штамповки, основанная на применении давления на кристаллизующийся металл, и представляет эффективную альтернативу традиционным методам обработки металлов давлением в горячем состоянии и процессам литья [1, 2, 3].

Метод штамповки кристаллизующегося металла приводит к образованию мелкозернистой структуры [4] в металле поковок, что в свою очередь приводит к улучшению физико-механических свойств изделий на 15–20 % [5, 6]. Формирование мелкозернистой структуры зависит от трех факторов: интенсивности теплообмена с инструментом и окружающей средой, величины внешнего давления. Для оценки тепловых полей контактирующих тел и определения времени этапов охлаждения поковки проводится моделирование условий теплообмена.

Температура нагрева металла

Путем применения уравнения А. И. Вейника [8], была определена температура плавления Т пл металла внутри печи. Это уравнение учитывает температуру Т зал при заливке металла в ковш и учитывает потери тепла при его транспортировке из плавильной печи к технологической оснастке.

где  к — коэффициент теплоотдачи от поверхности охлаждения жидкого металла;

F к — площадь поверхности охлаждения;

 — время;

с А , с к — удельная теплоемкость жидкого металла и ковша;

м А , м к — масса жидкого металла и ковша;

Т о.с. — температура окружающей среды.

Расчет необходимой силы деформирования для штамповки жидкого металла

Описать силу деформирования можно по следующей формуле:

Р ДЕФ КОР ТР ПОР

где Р КОР сила сопротивления деформируемой корочки;

Р ТР — сила трения;

Р ПОР сила сжатия воздушно-газовой пористости.

При заливке перегретого жидкого металла в матрицу штампа, будущую поковку можно сравнить с сосудом с тонкими стенками, состоящим из образовавшейся корки. Для успешной штамповки необходимо применить достаточную силу деформирования Р ДЕФ для создания соответствующего давления в перегретом жидком металле, преодоления сил трения на поверхности матрицы Р ТР и сжатия воздушно-газовой пористости Р ПОР .

где — модуль упругости жидкого металла;

– атмосферное давление.

k — коэффициент начального количества воздуха в находящийся металле, рассчитывается по данной формуле:

где – первоначальный объем пузырьков воздуха;

— первоначальный объем с содержанием пузырьков воздуха жидкого металла.

По данным других авторов данный коэффициент для алюминиевых сплавов равен 0,02–0,04.

Зная силы сжатия воздушно-газовой пористости, мы можем рассчитать силы трения на поверхности матрицы:

С увеличением кристаллизации металла поковки, образовывающаяся корка становится толще, что требует увеличения силы для ее деформации Р КОР . Следовательно, увеличивая силы деформации пропорционально увеличению толщины образовавшейся корки, можно компенсировать эти силы.

Благодаря закону Курнаковой Н. С. [7] можно определить предел текучести материала при данной температуре.

Используя значение формулы (5), мы можем определить необходимые силы давления на деформирование затвердевшей корки:

Время продолжительности затвердевания

Количество теплоты, передаваемое через поверхность поковки в матрицу и пуансон технологической оснастки за очень малый промежуток времени dt, может быть определен с помощью следующего выражения [9]:

где dS П элементарная площадь контакта пуансона;

dS М элементарная площадь контакта матрицы.

Изменение теплосодержания расплава за время dt:

где V — объем поковки;

с — удельная теплоемкость.

Путем решения уравнения теплового баланса, где мы приравниваем уравнения (7) и (8) относительно очень малого промежутка времени dt, и последующей интеграции с исключением постоянной интегрирования C при условии t=0, мы получим следующий результат:

где  — коэффициент теплопередачи через воздушно-газовый зазор:

где  заз — эффективный коэффициент теплопроводности вещества, заполняющего зазор;

х заз — толщина зазора.

Результаты экспериментальных исследований

Плавку алюминиевого сплава АК12 осуществляли в графитовом тигле в муфельной печи сопротивления мощностью 9 кВт. Время плавления составляло от 1,5 до 2 часов. В качестве исходного сырья использовали чушки из алюминиевого сплава.

Для отработки штамповки кристаллизующегося металла под давлением и контроля формирования свойств получаемых поковок применяется специализированный исследовательский технологический комплекс. Представленный вариант оборудования состоит из высокоэффективного гидравлического пресса с запиранием пресс-формы, достигающим мощности в 300 тонн.

Полученная поковка

Рис. 1. Полученная поковка

Контроль микроструктуры изучали при помощи системы анализа микроструктуры объектов; AXALIT (микроскоп LEICA) Объективы HI PLANT EPI 5х0,12; 10х0,25; 20х0,40; 50х0,75.

Измерение микротвердости было проведено с использованием прибора для измерения твердости — Твердомер КВ 250. Этот прибор позволяет определить микротвердость материала путем нанесения нагрузки на поверхность и измерения величины пластического отпечатка.

Для металлографического анализа и измерения микротвердости на поковке было выбрано 5 участков как на поверхности, так и на глубине.

Схема участков для исследования металлографического анализа и измерения микротвердости

Рис. 2. Схема участков для исследования металлографического анализа и измерения микротвердости

Использование высокого давления влияет на увеличение растворимости кремния в алюминии. Это связано с изменением положения эвтектической точки и устранением газоусадочной пористости. Благодаря чему идет измельчение эвтектики и уменьшение размеров дендритов в структуре α-твердого раствора. В результате происходит одновременное улучшение механических свойств, таких как прочность на разрыв и микротвердость.

Выводы

Проведя анализ микроструктуры, можно сделать вывод, что благодаря применению высокого давления как на поверхности, так и внутри поковки удалось достичь формирования однородной структуры. Этот подход обеспечил создание структуры, которая одинаково характерна во всем объеме поковки, что в свою очередь приводит к улучшению качества и однородности материала и подтверждает эффективность применяемого метода формообразования.

На полученных образцах для определения микроструктуры были получены экспериментальные данные микротвердости. Значения микротвердости изменяются от 88 до 105 HV в зависимости от расположения образца в поковке. Полученные значения превышают нормы, установленные ГОСТом.

Литература:

  1. Вейник А. И. Тепловые основы теории литья. — М: Машгиз, 1960. — 436 с.
  2. Баландин Г. Ф. Теория формирования отливки: Основы тепловой теории. Затвердевание и охлаждение отливки. — М: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. — 360 с.
  3. Батышев А. И., Батышев К. А., Смолькин А. А., Безпалько В. И. Заготовки поршней, изготавливаемые литьем с кристаллизацией под давлением // Известия МГТУ «МАМИ». Т. 2. № 1 (19). 2014. С. 50–52.
  4. Liqun H., Zhiyuan X., Sumei Li, Yunbo F., Jinhua W., Sha Nie. Microstructure and mechanical properties of castings of aluminum alloys after liquid stamping // Spec. Cast. And Nonferrous Alloys. 2013. Vol. 33. Iss. 11. P. 1021– 1023.
  5. Койдан И. М., Журавлев А. С. Современные технологии изготовления заготовок поршней для форсированного дизельного двигателя из поршневых алюминиевых сплавов методами тиксоформования // Литье и металлургия. 2013. № 3 (72). С. 43–45.
  6. Yong P., Shuncheng W., Kaihong Zh., Wenjun Qi, Hexing Ch., Haitao Zh. Influence of the pressing time during the liquid stamping of the deformable aluminum alloy 6061 on its mechanical properties // Spec. Cast. And Nonferrous Alloys. 2013. Vol. 33, №. 12. P. 1152–1157.
  7. Савицкий Е. М. Влияние температуры на механические свойства металлов и сплавов. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 232 с.
  8. Вейник А. И. Тепловые основы теории литья. — М: Машгиз, 1960. — 436 с.
  9. Сосенушкин Е. Н., Французова Л. С., Яновская Е. А., Кинжаев Т. А. Моделирование и освоение технологии штамповки кристаллизующегося металла // Металлург. 2018. № 3. С. 25–29.
Основные термины (генерируются автоматически): жидкий металл, измерение микротвердости, кристаллизующийся металл, алюминиевый сплав, воздушно-газовая пористость, высокое давление, мелкозернистая структура, металлографический анализ, перегретый жидкий металл, технологическая оснастка.


Похожие статьи

Исследование коррозионной стойкости металлического СКМ Cu-Al

Металлографическое исследование установило, что в зоне соединения двух металлов при

Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.

В данной работе произведен дальнейший анализ коррозионной стойкости сварных соединений

Причем она может действовать на конструкцию как при высоких температурах и давлениях...

Анализ процесса литья алюминия в кристаллизаторе...

Рис. 1. Схема полунепрерывного литья: 1 - кристаллизатор; 2 - жидкий металл; 3 - ковш-дозатор расплава; 4 - слиток; 5

Применяются такие кристаллизаторы для литья слитков из сплавов, склонных к

Корпус кристаллизатора изготавливают из меди или твердого алюминиевого сплава.

Точность измерения будет зависеть от точности проведения настройки прибора.

Методика определения аппроксимированных значений твердости...

...алюминиевого сплава EN AW-6063 по показателю содержания магния в составе сплава. Данная методика исследования применима и для похожих сплавов, например, сплавов EN AW-6060

Данилов, А. М. Интерполяция, аппроксимация, оптимизация: анализ и синтез сложных

В обучение темы «Алюминий и его свойства» надо начертить технологическую карту алюминия.

Технология литья автомобильных деталей из модифицированных...

Для измельчения зерна алюминиевый сплав модифицируется, в жидкий расплав добавляются соли натрия.

Плавка сплавов производится в 5 тонных газовых алюминиевоплавильных печах.

При этом способе жидкий металл поступает в пресс — форму под давлением до 3000∙105

Основным видом брака при литье под давлением является газовая пористость, в...

Влияние импульсной лазерной обработки на изменение...

Наш анализ основных металлов и сплавов, применяемых в аэрокосмическом комплексе

Далее, образцы были отжиганы в вакууме при давлении остаточных газов 7 МПа, при

Метод измерения микротвердости был основан на использовании шкалы Кнуппа

Рис. 2. Изменение микротвердости по поверхности технически чистого титана в зависимости от диаметра пятна.

Влияние непрерывной лазерной обработки на изменение...

Затем проводился отжиг при давлении остаточных газов 7 МПа и температуре 700 °C в течение 2 часов.

Для измерения шероховатости поверхности использовался прибор Surftest SJ-201P.

3 мм/с отмечается увеличение микротвердости, в то время как при более высоких скоростях (Vлаз. = 6 и 9 мм/с) наблюдается снижение микротвердости титана.

Основные аспекты технологии литья каркасов бюгельных зубных...

При охлаждении еще жидкой массы от 50 °С до 8–10 °С в проточной водопроводной воде или в

Размер и форма литниковой системы зависит от способа плавки и заливки металла.

Заливка давлением, поршневым или воздушным с применением литейных установок

Литье под давлением и центробежное литье основаны на создании давления на металл извне.

Жидкие кристаллы, область применения и их свойства

Жидкие кристаллы — это состояние вещества, обладающее двумя свойствами: жидкостей и кристаллов.

Благодаря структуре вязких жидкостей, состоящие из молекул дискообразной формы

Блинов Л. М. Жидкие кристаллы, Структура и свойства: книга / Блинов Л. М., 2013.

Рис. 3 показывает, как распространяются волны давления и как они отражаются друг от друга.

Микроструктурное исследование строительной стали

Рис. 2. Микроскопический анализ поверхности стали различных марок.

Если в сплавах имеется высокое содержание углерода, то при его выгорании происходят

Сталь марки 08Х13 (рисунок 2, б) имеет более мелкозернистую структуру за счет

Используют в качестве конструкционного, самого распространенного металла для несущих строительных конструкций.

Получение неразъемных соединений тонкостенных деталей из...

Кроме того, для расплавленного состояния А в 2-5 раз выше, чем для холодного.

где T1, T2 - температурные поля для окисла и алюминиевого сплава соответственно; l1, r1

В приближении истечения пара в воздух со скоростью звука через давление насыщенного пара.

На границе раздела окисел‑металл расчетные области окисла и металла связаны...

Похожие статьи

Исследование коррозионной стойкости металлического СКМ Cu-Al

Металлографическое исследование установило, что в зоне соединения двух металлов при

Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.

В данной работе произведен дальнейший анализ коррозионной стойкости сварных соединений

Причем она может действовать на конструкцию как при высоких температурах и давлениях...

Анализ процесса литья алюминия в кристаллизаторе...

Рис. 1. Схема полунепрерывного литья: 1 - кристаллизатор; 2 - жидкий металл; 3 - ковш-дозатор расплава; 4 - слиток; 5

Применяются такие кристаллизаторы для литья слитков из сплавов, склонных к

Корпус кристаллизатора изготавливают из меди или твердого алюминиевого сплава.

Точность измерения будет зависеть от точности проведения настройки прибора.

Методика определения аппроксимированных значений твердости...

...алюминиевого сплава EN AW-6063 по показателю содержания магния в составе сплава. Данная методика исследования применима и для похожих сплавов, например, сплавов EN AW-6060

Данилов, А. М. Интерполяция, аппроксимация, оптимизация: анализ и синтез сложных

В обучение темы «Алюминий и его свойства» надо начертить технологическую карту алюминия.

Технология литья автомобильных деталей из модифицированных...

Для измельчения зерна алюминиевый сплав модифицируется, в жидкий расплав добавляются соли натрия.

Плавка сплавов производится в 5 тонных газовых алюминиевоплавильных печах.

При этом способе жидкий металл поступает в пресс — форму под давлением до 3000∙105

Основным видом брака при литье под давлением является газовая пористость, в...

Влияние импульсной лазерной обработки на изменение...

Наш анализ основных металлов и сплавов, применяемых в аэрокосмическом комплексе

Далее, образцы были отжиганы в вакууме при давлении остаточных газов 7 МПа, при

Метод измерения микротвердости был основан на использовании шкалы Кнуппа

Рис. 2. Изменение микротвердости по поверхности технически чистого титана в зависимости от диаметра пятна.

Влияние непрерывной лазерной обработки на изменение...

Затем проводился отжиг при давлении остаточных газов 7 МПа и температуре 700 °C в течение 2 часов.

Для измерения шероховатости поверхности использовался прибор Surftest SJ-201P.

3 мм/с отмечается увеличение микротвердости, в то время как при более высоких скоростях (Vлаз. = 6 и 9 мм/с) наблюдается снижение микротвердости титана.

Основные аспекты технологии литья каркасов бюгельных зубных...

При охлаждении еще жидкой массы от 50 °С до 8–10 °С в проточной водопроводной воде или в

Размер и форма литниковой системы зависит от способа плавки и заливки металла.

Заливка давлением, поршневым или воздушным с применением литейных установок

Литье под давлением и центробежное литье основаны на создании давления на металл извне.

Жидкие кристаллы, область применения и их свойства

Жидкие кристаллы — это состояние вещества, обладающее двумя свойствами: жидкостей и кристаллов.

Благодаря структуре вязких жидкостей, состоящие из молекул дискообразной формы

Блинов Л. М. Жидкие кристаллы, Структура и свойства: книга / Блинов Л. М., 2013.

Рис. 3 показывает, как распространяются волны давления и как они отражаются друг от друга.

Микроструктурное исследование строительной стали

Рис. 2. Микроскопический анализ поверхности стали различных марок.

Если в сплавах имеется высокое содержание углерода, то при его выгорании происходят

Сталь марки 08Х13 (рисунок 2, б) имеет более мелкозернистую структуру за счет

Используют в качестве конструкционного, самого распространенного металла для несущих строительных конструкций.

Получение неразъемных соединений тонкостенных деталей из...

Кроме того, для расплавленного состояния А в 2-5 раз выше, чем для холодного.

где T1, T2 - температурные поля для окисла и алюминиевого сплава соответственно; l1, r1

В приближении истечения пара в воздух со скоростью звука через давление насыщенного пара.

На границе раздела окисел‑металл расчетные области окисла и металла связаны...

Задать вопрос