Студопедия — Гидравлические и тепловые особенности литейного процесса при подаче сплава снизу вверх
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Гидравлические и тепловые особенности литейного процесса при подаче сплава снизу вверх






В литейных машинах с подачей сплава снизу вверх форма заполняется при относительно небольшой скорости течения сплава, поэтому можно с некоторым приближением разбить по­ток сплава на два: один толщиной X', взаимодействующий че­рез матрицу с чашей, а другой — X", соприкасающийся с ме­таллическим телом ядра (рис. 2.5). Между ними создается ней­тральная зона (слой) с наибольшей температурой по сечению стереотипа, в то время как температура соседних слоев асим­метрично снижается по мере приближения к ядру и чаше. Впол­не понятно, что этот нейтральный слой будет смещен в сторону


 




       
 
   
 

(2.7)
(2.8)

чаши, так как интенсивность теплообмена с ее стороны значи­тельно меньше.

В процессе заполнения формы сплавом практически можно принять коэффициенты теплообмена со стороны чаши и ядра неизменными; тогда приближенно местоположение нейтрально­го слоя можно опреде­лить на основе следующих соображений.

Чаша Матрица t4 н, *кц

Полагаем, что коли­чество теплоты, которое аккумулируют части сте­реотипа X' и X" (рис. 2.5) в процессе отвода тепло­ты перегрева, пропорцио­нально тепловым потокам на соответствующих по­верхностях формы для этой стадии охлаждения стереотипа.

Рис. 2.5.
Схема взаимодействия с формой

Количество теплоты, передаваемое частями сте­реотипа толщиной X' и X" при охлаждении от температуры заливки до температуры кри­сталлизации, будет равно

(2.6)

Упер — & Ь ('зал *кр/> Vnep = ^ С (?3ал *кр/-

Величины удельных тепловых потоков, выходящих из обе­их частей стереотипа, могут быть определены по формулам:

Л2я^ая('зал— tR^Fdx\

где G' и G" — массы частей стереотипа толщиной X' и X", кг; с' — удельная теплоемкость сплава в жидком состоянии, Дж/кг °С; ая и сеч — коэффициенты теплообмена со стороны яд­ра и чаши, Вт/м2;

/кр — температура кристаллизации, °С;

^я.н и /ч.н — начальная температура формы (ядра и чаши), °С; F — площадь поверхности отливки, м2. Исходя из приближенного равенства соответствующих ко­личеств теплоты, можно написать

*пер
<пер

dQ4 dQa


Подставляя (2.6) и (2.7) в (2.8) и производя упрощения, получим

и X";
(2.9)
ач ая

*'-.

*+1
£-4-1

<*я

'я.н

ССц

учитывает влияние начальной

где коэффициент k-

t*

'зал *ч.н

температуры поверхностей ядра и матрицы на положение ней­трального слоя.

Определение положения нейтрального слоя в литейной стереотипной форме во время отвода теплоты перегрева позво­ляет оценить температурное поле струи сплава со сторо­ны матрицы и ядра, допу­стив, что каждая из частей стереотипа во время течения сплава охлаждается незави­симо.

Рис. 2.6. Схема выделения эле­ментарного объема в потоке

Для простоты решения задачи при определении тем­пературного поля струи сплава делаем следующее допущение. Полагаем, что сплав движется с постоян­ной скоростью. Это допуще­ние возможно, поскольку сплав практически движется в канале неизменного сече­ния, толщина твердой корки незначительна по сравнению с размерами канала, а со­противлением течению можно пренебречь. Кроме того, прене­брегаем количеством теплоты, передаваемой вдоль струи и сте­нок формы теплопроводностью. Течение сплава рассматриваем в прямолинейном канале, поскольку при наружном диаметре стереотипа около 310—450 мм и толщине его 5—12 мм длина пу­тей сплава у ядра и чаши практически равновелика. Затем рас­сматриваем течение сплава в симметричном канале с одинако­выми условиями теплообмена с обеих сторон струи для потоков X' и Xм.

Для решения задачи надо составить уравнение теплового баланса для элемента, выделенного в струе. Совместим начало координат (рис. 2.6) с носиком струи и ось Z направим против течения сплава. Применение подвижной системы координат уп-


Экспериментально получены коэффициенты теплообмена во время течения сплава по форме со стороны ядра: ая=1740 Вт/м2°С и со стороны чаши ач = 232 Вт/м2°С.

Температурные факторы влияют не только на качество пе­чатающей поверхности отлитого стереотипа и линейную струк­туру, но и на точность его геометрических форм, так как невер^ но подобранные температурные режимы литья и охлаждения, а

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.7. Влияние скорости заполнения формы на температуру струи сплава

также зональные перепа­
де |---- 1—|---- 1-- 1--- 1—т1---- 1--- 1—П ды температур в различ­
ных частях отливки могут
вызвать существенные из­
менения внутренних на­
пряжений в теле стерео­
типа, а следовательно, и
деформации. В частности,
перепад температур по
образующей на ядре (в
центре температура вы­
ше, чем по краям) в пре­
делах 25—30 °С благопри­
ятствует направленной
кристаллизации от краев
к центру и способствует
питанию затвердевающих
крайних зон за счет цент­
ральных. При большем
перепаде образующие сте­
реотипа изгибаются, соз­
дается так называемая
седловидность--- (вогну­
тость). При температур­
ном перепаде на ядре по образующей, обратно направленной
(центр холоднее краев), образуется выпуклость — «бочкообраз-
ность», и уже при перепаде в 10—20 °С существенно деформиру­
ются образующие стереотипа.

2.5. Тепловой баланс формы

Повышение быстродействия стереотипных литейных систем и стабильность качественных показателей отливаемых стерео­типов во многом зависят от системы охлаждения. Охлаждение

 

Для направленной кристаллизации и улучшения питания отливки в период кристаллизации температурный перепад по дуге должен быть в пределах 25—30 °С.


проточной водой из водопроводной магистрали (более активное в чаше, для выравнивания фронта кристаллизации) может быть либо в виде душевого полива через отверстия в трубах, проло­женных внутри ядра и чаши, либо сплошным потоком через специальные карманы или внутренние полости формы. При ин­тенсивном охлаждении в отливаемом стереотипе быстро фор­мируется кристаллическая решетка, уменьшается ликвация сплава, однако выход воздуха из отливки затрудняется.

Количество теплоты, которое должно быть отведено от фор­мы для поддержания постоянной температуры, может быть оп­ределено из уравнения теплового баланса.

Количество теплоты Qcn, потерянное сплавом при охлажде­нии в форме за один рабочий цикл тц, должно равняться коли­честву теплоты Qo.c отводимой от формы в окружающую среду,

Чссп = Vo.o

ч:сп Qn.p+Qup + Q (2.18)

Qnep —^сп*£сп (*зал *кр/> (ЛЛУ)

QkP сп-г; (2.20)

Уохл== ^сп'^сп (*кр *кон/> №'*Ч

где тсп — масса заливаемого сплава (стереотипа), кг; сс'п — удельная теплоемкость сплава в жидком состоянии, Дж/кг°С; Ссп — удельная теплоемкость затвердевшего сплава, Дж/кг°С; ^зал — температура заливаемого сплава, °С; tKP — температура кристаллизации сплава, °С; г — удельная теплота кристаллиза­ции сплава, Дж/кг; /кон — конечная температура при удалении стереотипа из формы, °С; Qnep — теплота перегрева сплава, Дж; QkP —теплота кристаллизации, Дж; Сохл —теплота, выделяе­мая при охлаждении затвердевшего стереотипа, Дж. Qo.c определяется по формуле

Qo.o=Q-ap+QoTK+Q.- (2.22)

Потери тепла QHap через наружную поверхность формы в окружающую среду составляют

^снар ~аиар \/ф.нар /о.с/ * нар тц» (Z..-0)

где оснар — среднее значение коэффициента теплообмена на внеш­ней поверхности формы при охлаждении ее на воздухе, которое можно принять равным 126 Вт/м2°С; /ф.нар — среднее значение температуры поверхности формы, °С; tQ.c — температура окру­жающей среды, °С; FHSLp — площадь наружной поверхности фор­мы» м2; Тц —время одного цикла, с.

 

2*


Потери тепла Qotk через внутреннюю поверхность формы при ее открытии составляют

Уотк ==авн (/ф.вн ^о.с)^внтотк» (*"*4)

где авн — коэффициент теплообмена на внутренней поверхности формы, который можно принять равным аНар, Вт/м2°С; /ф.вн— температура внутренней поверхности формы, °С; FBH — площадь внутренней поверхности (разъема) формы, м2; т0тк — время на­хождения формы в открытом состоянии, с.

Потери тепла QB при охлаждении формы водой определя­ются из выражения

QB = *B<t4>—tJFBTv (2.25)

где сев — коэффициент теплообмена между металлом формы и водой на поверхности водоохлаждающих каналов, Вт/м2°С; /ф— температура формы, °С; /в— температура охлаждающей воды, °С; FB — общая поверхность всех каналов охлаждения, м2. Коэффициент теплообмена в каналах водяного охлаждения определяется по формуле

«.= л4т-. Вт/м2°С, (2.26)

"в'

где vB — скорость течения воды в каналах, м/с; dB — диаметр (приведенный) каналов водяного охлаждения, м; А — коэффи­циент пропорциональности, определяемый в зависимости от температуры воды.

/, °С 0 20 40 60 80 100
А 1430 1880 2300 2690 3070 3240

После ряда преобразований среднюю установившуюся тем­пературу формы при условиях равенства температур воды и окружающего воздуха и /ф.Нар = /ф.вн = /ф можно определить из следующего выражения:

/ _ / i тсд[Ссп(*аал — *кр) + г + Ссп (*кр-^кон))] анар 1\Л нар -г "в/ тц~Гготк totkJ

Большое практическое значение имеет'расчет каналов (по­верхности) охлаждения формы при условии, что температура воды не равна температуре окружающей среды.

В общем случае уравнение теплового баланса формы име­ет вид

mcn К^сп (/Зал — /Кр) П г +£сп (^кр — /кон)1 = анар Шф /о.с) * Х (^нар Чц + ^вн тотк)1 + ав (/ф — /в) ^в *ц>


где /ф — означает среднюю установившуюся температуру фор­мы.

Из уравнения теплового баланса можно определить сум­марную площадь поверхности охлаждения FB:

шсп[^сп (/зал— 1кр)+гсп (^кр^-^кон)]—анар (/ф—*о.с) (^ нар тц+^вг ^отк)

<*в('ф-—/в)тц

(2.28)

Для обеспечения более благоприятных условий кристалли­зации сплава и повышения точности отливаемых стереотипов ре­комендуется температуру охлаждающей воды принимать рав­ной 20—40 °С.







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 435. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия