Управління структурою виливка через відкриту поверхню надливу

Processy litʹâ, 2021, Tom 146, №4, p.30-39

Автор(и)

  • В. Ю. Шейгам Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)
  • А. Г. Пригунова Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-8030-9160
  • М. В. Кошелєв Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)
  • А. С. Нурадінов Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-7286-8648
  • В. М. Дука Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)
  • Л. К. Шеневідько Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)
  • А. Г. Вернидуб Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

DOI:

https://doi.org/10.15407/plit2021.04.030

Ключові слова:

вібруючий кристалізатор, виливок, зародження і зростання кристалів, розмір зерна, міцність, пластичність

Анотація

Надійшла 26.10.2021

УДК 621.744: 539.216

На модельній і металевій системах вивчено можливість управління структурою виливка через відкриту поверхню надливу із застосуванням вібруючого кристалізатора, зануреного в приповерхні шари розплаву в формі з низькими теплофізичними характеристиками. Фізичне моделювання, яке проведено на сплаві органічних речовин: камфен - 90 %, тріціклен - 10 %, дозволило спостерігати і фіксувати зародження, зростання кристалів на нерухомому сталевому кристалізаторі, зануреному на 8-10 мм під дзеркало розплаву. А також зародження, зростання і відрив кристалів від кристалізатора, вібруючого з частотою 50 Гц і амплітудою 0,5 мм, їх осідання на дно форми під дією сили гравітації з утворенням «конусу осадження», що створює відповідні умови для формування дрібнокристалічної структури при твердненні. Перевірку встановлених при фізичному моделюванні закономірностей здійснено на алюмінії марки А7 з використанням аналогічних режимів вібрації та ливарної форми з волограну, теплопровідність якого становить 0,16 Вт/(м·К), теплоємність - 1,185·кДж/(кг·К). Дві серії експериментів, проведенні в умовах природного охолодження від температури 670 0С на повітрі з нерухомим і вібруючим кристалізатором, показали, що оброблення тверднучого металу вібруючим кристалізатором сприяє 16-кратному зменшенню розміру макрозерна порівняно з виливками, одержаними при об’ємному твердненні у волограновій формі в разі відсутності кристалізатора. Наявність у розплаві нерухомого кристалізатора призводить до зменшення щільності виливка на 0,42 %, вібруючого - до збільшення його щільності на 1,2 %. Застосування вібруючого кристалізатора забезпечує підвищення міцнісних характеристик у 1,87 рази як при одержанні виливків у волограновій формі без кристалізатора, так і при його нерухомому положенні. Пластичність зразків при цьому підвищується більше, ніж в 3 рази. Результати експериментальних досліджень пояснено з позицій теорії зародження і росту кристалів.

Біографії авторів

В. Ю. Шейгам, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

наук. співроб.

А. Г. Пригунова, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

д-р техн. наук, зав. відділу

М. В. Кошелєв, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

наук. співроб.

А. С. Нурадінов, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

д-р техн. наук, пров. наук. співроб.

В. М. Дука, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

мол. наук. співроб.

Л. К. Шеневідько, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

наук. співроб.

А. Г. Вернидуб, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

гол. технолог

Посилання

Naydek V. L. (1998). Processes of out-of-unit processing of casting melts of mass use. Suchasne materialoznavstvo XXI storichchya. Kiev: Naukova Dumka, pp. 133–134. [in Russian].

Balandin G. F. (1973). Formation of the crystallite structure of castings. Moscow: Mashinostroenie, 288 p. [in Russian].

Skoblo S. Ya., Dontsov P. M. (1951). The mechanism of formation of the deposition cone in the ingot. Steel, no. 6, pp. 534–543. [in Russian].

Kolyasnikov M.P. (1950). Study of the penetration of insulating backfills into the body of an ingot using labeled atoms. Steel, no. 12, pp. 1130–1133. [in Russian].

Skrebtsov A. M. (1993). Convention and crystallization of metal melt in ingots and castings. Moscow: Metallurgy, 144 p. [in Russian].

Efimov V. A., Eldarkhanov A. S. (1995). Physical methods of influence on the processes of solidification of alloys. Moscow: Metallurgy, 272 p. [in Russian].

Smirnov A. M., Pilyushenko V. L., Momot S. V., Amitan V. N. ( 2002). Solidification of a metal melt under external influences. Donetsk: Publishing house "VIK", 169 p. [in Russian].

Ono A. (1980). Solidification of metals. Moscow: Metallurgy, 152 p. [in Russian].

Skrebtsov A.M., Dan L.A., Kilochkin V.V. (1995). Investigation of the effects on the free surface of a solidifying casting or ingot. News of higher educational institutions: Ferrous metallurgy, no. 9, pp. 54–57. [in Russian].

A.S. USSR 1764781 MKI V22D 7/00 Skrebtsov A. M., Dan L. A., Kilochkin V. V., Pavlyuk B. A. Discoveries. Inventions: 1992, Bull. no. 36. [in Russian].

Vishkarev A. F., Kryakovsky Yu. V., Pankratov O. S., Safronov A. A., Chukhlov V. I. (1986). Low-frequency vibration action on a crystallizing melt in a model experiment. Izvestiya vuzov: Ferrous metallurgy, no. 3, pp.42–47. [in Russian].

Skvortsov A. A., Akimenko A. D., Ulyanov V. A. (1991). The influence of external influences on the process of forming ingots and billets. Moscow: Metallurgy, 216 p. [in Russian].

Puzhailo L. P., Blokhina S. V., Prokhorenko L. N. (1980). Investigation of thermophysical and operational properties of vologran – a new material for lining MDN / Application of magnetodynamic installations in foundry production. Theses of the republican seminar. Ufa: Ed. Bashkir Regional Council of NTO, pp. 105–107. [in Russian].

A.S. no. 669710 Refractory material. Puzhailo L.P., Polishchuk V.P. Publ. 06/15/81, Bull. no. 22 [in Russian].

Downloads

Опубліковано

07-12-2021

Як цитувати

Шейгам, В. Ю. ., Пригунова, А. Г. ., Кошелєв, М. В. ., Нурадінов, А. С., Дука, В. М., Шеневідько, Л. К. ., & Вернидуб, А. Г. . (2021). Управління структурою виливка через відкриту поверхню надливу: Processy litʹâ, 2021, Tom 146, №4, p.30-39. Процеси лиття, 146(4), 30–39. https://doi.org/10.15407/plit2021.04.030

Номер

Розділ

КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ СПЛАВІВ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2