新聞詳情
News detail
發(fā)熱冒口燃燒的真實(shí)模擬
發(fā)布時(shí)間:
2022-04-11 12:06
加熱立管越來(lái)越多地用于鑄鐵零件,新型加熱立管有助于金屬鑄造廠更有效地設(shè)計(jì)發(fā)熱冒口鑄造系統(tǒng)。
重力鑄造中發(fā)熱冒口的使用一般是不可避免的,但對(duì)工程師來(lái)說(shuō)往往是矛盾的。也就是說(shuō),進(jìn)水口的大小和模塊需要足夠大,才能有效防止收縮,但需要較大限度地減少進(jìn)水口的重量,以減少能源和加工成本,較大限度地減少回爐。鑄件的復(fù)雜性不斷提高,開(kāi)發(fā)需求進(jìn)一步增加。高熱冒口系統(tǒng)正變得越來(lái)越重要,因?yàn)樗葌鹘y(tǒng)的砂紙節(jié)省空間,效率更高。
發(fā)熱冒口:立管系統(tǒng)可分為保溫立管和發(fā)熱立管。對(duì)于保溫立管,導(dǎo)熱率明顯低于私 募型導(dǎo)熱率的立管可以延長(zhǎng)立管中鐵水的凝固時(shí)間。因此,撤退需要更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)保持液體狀態(tài),并可用于連接以補(bǔ)償收縮。使用發(fā)熱材料可以減小卡尺寸。因此,當(dāng)進(jìn)水口撤離溫度超過(guò)燃燒溫度時(shí),發(fā)熱材料會(huì)發(fā)生發(fā)熱反應(yīng)。哲洙釋放的熱量被加熱,維持液體狀態(tài)的時(shí)間更長(zhǎng)。因此,發(fā)熱冒口系統(tǒng)非常有效,可以以更少的體積向鑄件提供更長(zhǎng)的液體金屬液。
發(fā)熱冒口:過(guò)去使用簡(jiǎn)單的形狀系數(shù)計(jì)算公式,但現(xiàn)在鑄造廠可以使用鑄造模擬來(lái)預(yù)測(cè)熱螺距范圍和凝固形態(tài)等,這有助于冒口的設(shè)計(jì)。模具流量分析是尋找有效解決方案的工具,對(duì)于選擇和確定踢板尺寸尤其有用。數(shù)字設(shè)計(jì)和鑄造模擬應(yīng)用不斷增長(zhǎng)的需求一次又一次地得到解決。同時(shí),這些方法已成為鑄造廠大部分開(kāi)發(fā)過(guò)程的固定部分。對(duì)普通和保溫冒口系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)值說(shuō)明,結(jié)果準(zhǔn)確可靠。但是到目前為止,使用發(fā)熱riser系統(tǒng)的模型無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)過(guò)程,實(shí)際卡的尺寸太大,成為了不經(jīng)濟(jì)的解決方案。在仿真程序中,盡可能準(zhǔn)確地描述加熱冒口材料燃燒行為的動(dòng)機(jī)非常高。因?yàn)榧訜崃⒐苁悄壳拌T鐵零件中常用的立管類(lèi)型。
該模型準(zhǔn)確描述了冒口頂部的燃燒行為,即頂部能量釋放的時(shí)間和空間過(guò)程。
當(dāng)前技術(shù)水平
發(fā)熱冒口材料包括鋁和氧化鐵。鋁對(duì)氧的親和力比鐵高,所以這些材料強(qiáng)烈地散發(fā)熱量。
氧化鐵和鋁反應(yīng)時(shí)產(chǎn)生大量熱量,產(chǎn)生氧化鋁和鐵。
這種反應(yīng)只在金屬液填充死刑而達(dá)到的特定氣煙溫度上進(jìn)行。在大多數(shù)立管系統(tǒng)中,發(fā)熱材料從立管內(nèi)部徑向向外燃燒。燃燒時(shí)間取決于立管的幾何形狀和材料的特定燃燒速度。
工業(yè)界正在持續(xù)開(kāi)發(fā)更多的冒口種類(lèi)和組合,如由保溫和發(fā)熱材料組合而成的混合進(jìn)水口。到目前為止,發(fā)熱冒口系統(tǒng)僅在模擬程序中簡(jiǎn)要說(shuō)明,整個(gè)冒口體積被分配在指定燃燒時(shí)間內(nèi)持續(xù)釋放的熱量。對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō),這取決于立管的幾何形狀,所以決定熱值已經(jīng)夠難了,更難決定燃燒時(shí)間。
這種簡(jiǎn)化的建模會(huì)導(dǎo)致仿真結(jié)果與實(shí)際情況嚴(yán)重偏差,從而導(dǎo)致踢板尺寸過(guò)大。到目前為止,鑄造模擬沒(méi)有考慮未燃燒和燃燒狀態(tài)下材料性能的變化。
發(fā)熱冒口:實(shí)驗(yàn)研究首先測(cè)量熱物理性質(zhì),得到立管材料的數(shù)據(jù)。加熱每個(gè)時(shí)間單位中具有指定熱量的樣品,并連續(xù)測(cè)量材料特性。這種測(cè)量過(guò)程的困難之一是,發(fā)熱反應(yīng)產(chǎn)生的高水平力學(xué)達(dá)到基煙溫度后,材料會(huì)自動(dòng)燃燒,不跟隨測(cè)量系統(tǒng)的溫度。只有在這些實(shí)驗(yàn)中,才能可靠地確認(rèn)未燃燒狀態(tài)下的材料性能。因此,燃燒過(guò)程和燃燒后的燃燒行為和材料性能一開(kāi)始不準(zhǔn)確或未知。
最新動(dòng)態(tài)