Зовнішня термосилова дія як чинник управління формуванням структури литих заготівок
Processy litʹâ, 2019, Tom 136, №4, p.11-19
Ключові слова:
розплав, кристалізація, перегрів, час витримки, переохолодження, швидкість розігріву та охолодження, вібрація, структура, дисперсністьАнотація
Подана 07.05.2019
УДК 621.74:531.5
Висока температура перегріву розплаву металу є однією з головних причин формування крупнозернистої кристалічної структури лиття. Тому, щоб забезпечити формування сприятливої структури і властивостей литого металу, цей фактор необхідно враховувати. У даній роботі методом фізичного моделювання вивчено комплексний вплив різних зовнішніх факторів (температури перегріву, інтенсивності охолодження і вібрації) на формування структури модельного сплаву. Встановлено, що негативний вплив великих перегрівів на дисперсність дендритної структури можна практично нівелювати, регулюючи інтенсивність тепловідводу, тобто переохолодження та швидкість кристалізації. Крім цього, експериментально доведено високу ефективність вібраційної обробки сплавів, що затвердівають, на формування сприятливої структури литих заготівок. При цьому встановлено, що незалежно від рівня перегріву розплаву і інтенсивності тепловідведення вібрація забезпечує формування дисперсної дендритної структури при затвердінні металевих сплавів.
Посилання
Ovsienko, D. E. (1994) The origin and growth of crystals from the melt. K.: Naukova dumka, 256 p. [in Russian].
Eldarkhanov, A. S. (1996) Crystallization processes in the field of elastic waves. Moscow: Metallurgy, 256 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].
Herlah, D., Firebach, B. (1989) Nucleation and hypothermia. Space Materials. Мoscow: Mir, 179 p . [in Russian].
Leichiks, D. L. (1972) On the stability of nuclei of crystals at temperatures above the melting point Foundry properties of alloys. Kiev: IF AS USSR, pp. 9-11 [in Russian].
Valter, G. U. (1989) Binary systems with a liquid immiscibility region. Space Materials. Moscow: Mir, 362 p. [in Russian].
Chernov, A. A. (1980) Current problems of crystallography. Moscow: Nauka, pp. 7-10 [in Russian].
Nuradinov, A. S. (1997) The effect of overheating, ultrasound and pressure on the magnitude of the ultimate supercooling of the alloy. Protsessy litya, no. 2, pp. 17–20 [in Russian].
Nuradinov, A. S. (1997) The mechanism of the effect of overheating on the supercooling of the melt. Protsessy litya, no. 3. pp. 19–23 [in Russian].
Veynik, A. I. (1960) Theory of solidification casting. Мoscow: Mashgiz, 435 p. [in Russian].
Baum, B. A. (1979) Metallic fluids – problems and hypotheses. Мoscow: Nauka, 120 p. [in Russian].
Abramov, V. O., Abramov, O. V., Artemiev, V. V. (2006) Powerful ultrasound in metallurgy and engineering. Moscow: Yanus – K, 688 p. [in Russian].
Campbell, I. (1981) Effekts of vibration during Solidification. Internationale Metals Reviers, no. 2, pp. 71–108 [in Russian].
Efimov, V. A., Eldarkhanov, A. S. (2004) Technologies of modern metallurgy. Мoscow: Novie technologii, 784 p. [in Russian].
Byalik, O. M., Kondratyuk, S. E., Kindrachuk, M. V. (2006) Structural analysis of metals. Metallography. Fractography. K.: Politechnika, 328 p. [in Russian].
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2019 А. С. Нурадінов, О. В. Ноговіцин, І. А. Нурадінов, Н. Ф. Зубеніна

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.




