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
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.
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.
Количество теплоты, передаваемое частями стереотипа толщиной X' и X" при охлаждении от температуры заливки до температуры кристаллизации, будет равно
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
dQ4 dQa Подставляя (2.6) и (2.7) в (2.8) и производя упрощения, получим
*'-.
<*я
ССц
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.
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
также зональные перепа
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 =тсп-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 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)+г+ссп (^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.
|