超声波对A380凝固行为的实验研究.docx
《超声波对A380凝固行为的实验研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超声波对A380凝固行为的实验研究.docx(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、湖 南 涉 外 经 济 学 院本科毕业论文(设计)题目超声波对A380凝固行为的实验研究作者 学院机械工程学院专业材料成型与控制工程学号200800000000指导教师二一六 年 四 月 三十 日湖南涉外经济学院本科生毕业论文(设计)摘要传统导入方式的超声波处理虽然能够显著改善金属凝固组织和强化金属材料性能,但是由于存在诸多缺点,比如容易卷入夹杂物、对于高温合金的操作困难等,使得该技术在工业应用上有很大的难度。本文采用自主研发的“自吸式变幅杆”超声侧部导入技术,解决了超声波导入难题,并研究了该超声处理技术对铝基和铁基合金凝固特性、组织和性能的影响,探讨了其中的基础理论问题。为了探索超声波侧部导
2、入处理工艺的可行性。本文通过实验分析超声波对A380凝固行为。关键词:超声波;A380;凝固ABSTRACT Traditional ways of introducing ultrasonic treatment although can significantly improve the solidification structure of metals and metal materials to strengthen performance, but due to the existence of many shortcomings, such as easy to get caug
3、ht up in inclusion, difficult operation to high-temperature alloy and so on, making the technique has great difficult in industrial applications. In this paper, the independent research and development of self suction horn ultrasonic side of import technology to solve the ultrasonic import problem,
4、and to study the effect of the ultrasonic treatment technology of aluminum matrix and iron-based alloy solidification characteristics, microstructure and properties of, discusses the basic theoretical problems. In order to explore the feasibility of ultrasonic treatment technology. In this paper, th
5、e solidification behavior of A380 is analyzed by experiment.KEY WORDS: ultrasonic; A380; solidification目录摘要IABSTRACTII引言11相关概述11.1超声波处理技术11.2超声波中的金属熔体凝固21.2.1超声波处理工艺21.2.2超声波在低温合金凝固过程中应用31.2.3超声波在中温合金凝固过程中的应用42实验准备62.1实验设备62.1.1超声波处理设备72.1.2超声波衰减测量设备82.2分梳则试仪器93超声波对凝固特性和组织的影响123.1实验材料及实验方案123.1.1实验材
6、料123.1.2实验方案133.2超声波处理对力学性能的影响143.2.1超声波处理对抗拉强度和延伸率的影响143.2.2超声波处理对断口形貌的影响174总结19参考文献20致谢21IV引言现代科学技术的发展不仅对材料性能要求越来越高,而且对环保要求也日趋严格。材料的环境协调性促使绿色材料加工技术的飞速发展。传统的冶金化学手段细化凝固组织工艺受到了环境理念的质疑和挑战,凝固技术正朝着高效、环保的方向发展。如何能在不“污染”环境及材料的前提下实现对金属凝固过程和凝固组织的控制是冶金及材料工作者长期追求和奋斗的目标。1相关概述基于上述发展思路,在凝固过程中施加物理场处理技术成为提高材料性能的重要工
7、艺手段之一。外加物理场处理技术是在金属凝固前或凝固过程中对金属熔体施加物理场,利用金属和物理场相互作用,改善其凝固过程和组织的一种技术。该技术具有环境友好、操作简便等优点。按照外场种类不同,该领域的研究热点主要集中在以下三个方面: 1)对金属熔体的凝固过程进行超声波处理;2)让金属熔体在磁场中凝固,即磁场处理;3)让电流通过金属熔体,即电流处理。进入21世纪后,物理、材料和电子等领域科学技术的飞速发展使大功率超声波、磁场和电流等物理手段的产生成为可能,因此从20世纪90年代起物理场凝固细晶技术成为材料领域的研究热点。近几十年来各种物理场对材料凝固过程和组织的影响研究受到特别的关注,尤其是大功率
8、超声波由于其独特的声学效应对金属凝固过程具有十分显著的影响,因此在材料领域的研究和应用再次成为热点。本课题主要研究功率超声波处理对金属凝固过程的影响,系统考察了不同超声波功率处理下金属的凝固行为,揭示超声波处理对金属凝固行为的影响机制;建立了超声波在熔体中传播的“衰减”模型,得到超声波在熔体中传播的有效传播距离,为工艺参数的选择和工业应用提供了理论依据。1.1超声波处理技术 超声波通常指的是频率高于2X1扩Hz的声波。从其使用用途来分包括检测超声、功率超声和医学超声。功率超声处理是通过超声能量对物质的作用来改变或加速改变物质的一些物理、化学和生物特性或状态的技术。功率超声学涉及的主要内容包括大
9、功率和高声强超声波的产生(包括大功率超声换能器、变幅杆、变幅器、振动方向变换器和处理工具等),声能对物质的作用机理和各种超声处理技术应用。其中声能量对物质的作用机制是功率超声较为独特的问题,也是一个有待于继续深入研究的课题。因此本文将采用特定的导入设备,将功率超声波施加到液态金属的凝固过程中,通过功率超声波在凝固金属中形成的多种效应的综合作用,改变金属的凝固过程,最终改善或控制金属材料的凝固行为,获得优良组织和性能的材料。 早期的超声波处理工艺发展非常缓慢,因为有许多问题困扰超声波处理的应用,其中最突出的是功率超声波产生设备的研制问题。随着人们对超声波处理研究的不断深入以及物理、材料和电子等领
10、域科学技术的飞速发展,逐渐找到了解决方案。尤其是大功率晶体管的出现,包括vMOs和IGBT管的制造不断取得进展,功率合成系统不断完善,使得功率超声发生器输出功率可以达到几十千瓦,满足了工业应用的需求。据报道,美国ETREMA PRODUCTS公司用Terfenol-D磁致伸缩合金设计制造了25kW的超声源,结合形状记忆合金(Cu-AI-Me)作为变幅杆,具有较高的疲劳寿命及抗空化腐蚀性能。超声波产生设备的突破促使了超声波处理技术的广泛应用。1.2超声波中的金属熔体凝固1.2.1超声波处理工艺 传统的超声波导入方法主要有顶端导入和底端导入两种方式,如图1-6所示。它们共同的优点是操作简单,但这两
11、种导入方式各有其不足之处。对于底端导入来说,由于振荡器和盛放金属熔液的模子相粘接,那么有一部分超声振动不可避免的被模子吸收,特别是金属液浇入铸模后首先从底部开始凝固,导致振动效率降低,所以上部的金属熔液超声处理效果很差,尤其对于比重偏析严重的金属则需要用比顶端导入高出很多的振动强度才能取得相同的效果。顶端导入的效率虽说比较高,但变幅杆浸入液面,在超声波使合金液呈剧烈的振动状态时,合金液面连续的氧化膜遭到破坏,而这些破碎的氧化膜被振动的合金液从表面卷入到熔液的内部而形成夹杂,同时处理高温金属时,对变幅杆的材质会造成严重的高温腐蚀。本文对传统的超声波导入工艺进行改进,采用自吸式侧部导入方式,工艺示
12、意图为图1-6 。其特征在于利用特殊设计变幅杆的自吸力使其与增锅紧密接触,将超声波从侧部导入柑涡内的金属熔液中。本工艺一改传统的顶部和底部导入法,不直接接触金属熔液,从而避免了变幅杆由于与高温金属液相浸触所造成的腐蚀和损耗。不会造成表面氧化物和杂卷入金属液内部,避免了外来夹杂物,而且可以随着试块处理部位的需要灵活的改变超声源位置,提高处理效果。图1-6传统超声波导入方式图1-7侧部导入超声波装置示意图1.2.2超声波在低温合金凝固过程中应用 20世纪30年代,D. Loomis, W. Wood和S. Danilov等学者分别研究了超声振动对金属和有机物凝固过程的影响。随后S. Sokolov
13、, T. Teumin, P. Alekseev, G. Eskin和O. Abramov等人也分别对超声场下金属的凝固规律进行了探索67-690 O. Abramov, G. Eskin和F. Gurevich使用20kHz的超声波处理具有不同点阵结构的纯金属,其中包括Bi, Zn, Sn。换能器传递的能量为100-250W707i。实验表明,当换能器的输出功率为1 OOW时,Sn的晶粒开始细化。而当换能器的输出功率提高到250W时,Bi, Zn的晶粒才开始细化。实验结果揭示,超声处理能使具有不同点阵的金属晶粒细化。金属熔点较低晶粒形貌变化最大,随着材料熔化温度增加,细化效果减弱。 G.N.
14、 Kozhemyakin研究了功率超声波振动对InSb晶体凝固过程生长的影响。结果表明,超声波振动能影响InSb晶体的生长方向,择优的晶粒取向有利于提高晶体的胜能。图1-8为超声波处理对锡锑合金微观组织的影响73。对此种合金的研究结果表明,超声波处理能显著细化合金的微观组织,改变刀相形貌,使尖锐棱角的立方体刀相破碎为均匀细小的粒状,棱角有钝化趋势,并可消除比重偏析。图1-8 Sn-Sb合金的微观组织1.2.3超声波在中温合金凝固过程中的应用对低温金属的研究表明,超声波处理在细化晶粒方面有非常好的效果。为了增加这种处理工艺工业应用的适用性,随后的研究主要集中在工业常用的铝合金和镁合金。Abram
15、o选用纯铝为研究材料,合金凝固过程中施加超声振动后发现:对于整个试块,晶粒最细的部分分布在靠近工具头的部位。这说明位于空化区域和强声流区域的熔体具有很强的结晶性能。因此,当超声波工具头压入熔体中时,由空化气泡形成的液压波能非常有效的破碎已经凝固的合金,而由超声波产生的声流作用将破碎的固体颗粒均匀分布。在超声波处理区域,凝固组织发生了很大的变化,包括晶粒细化、抑止柱状晶生长、提高晶粒的各向同性和减低偏析。图1-9为采用顶部超声波处理工艺得到的纯铝未处理和超声波处理的微观组织,凝固组织由柱状晶向等轴晶的转变非常明显。而且力学性能测试结果发现,经过超声波处理后,材料的抗拉强度由52MPa提高为72M
16、Pa,增长幅度达到35%,硬度也从HB 17.2增长为HB 19.7 。 C. K. Jen和H. Soda研究了超声振动对具有不同微观组织(胞状、树枝状和多面体)的二元Al-Cu, Bi-Cd合金凝固过程的作用s。以前在这一领域内的研究仅限定在具有树枝状结构的低熔点合金,此实验中选用具有不同成分、不同微观组织的材料进行研究,深化了以前在这领域的研究。实验采用顶端导入,在温度高于液相线10 0C以上时,导入20kHz的超声振动,在温度低于固相线10时停止导入。实验结果表明,这些合金重熔凝固后,组织明显细化。然而对于合金重熔后是否还具有超声波的影响,这个问题尚存在争议。图1-9纯铝未处理(a)和
17、超声波处理(b)的微观组织本文在实验研究方面,采用自发研制的超声波侧部导入装置和超声波衰减测量装置。随后对分析试样采用多种分析测试手段,进行凝固特性、组织以及力学性能的系统分析。2实验准备2.1实验设备本文采用的超声波处理实验设备主要包括超声波产生系统、熔炼系统和温度采集系统。超声波熔体处理的实验设备示意图和实物图分别为图2-1和图2-2。以下将对本文使用的实验设备进行详细介绍。图2-1实验设备示意图图2-2实验实物装置图2.1.1超声波处理设备2.1.1.1超声波产生系统 (1)超声波发生器和换能器 超声波发生器和换能器振动系统是整个实验研究系统的重要设备之一,担负着为凝固实验提供超声源的任
18、务。超声波发生器是一个产生超声频电信号的功率源,它供给换能器工作时所必需的超声频电功率。换能器将电功率转换为超声能量生成超声振动。本实验中选择磁致伸缩换能器,发生器的主要参数为:输出功率0-1000W连续可调;输出阻抗约50欧姆;频率范围17-23kHz;电源电压220V,频率SOHz;电源消耗约2000伏安;磁化电流大于7安培;承受电功率1000W o (2)超声波变幅杆 将超声振动导入金属液中是超声波在金属凝固中应用的前提。这里涉及到变幅杆的材质和导入方式两个问题。在超声技术中变幅杆是振动系统中很重要的一部分,超声变幅杆,又称超声变速杆、超声聚能器。它的主要作用是把机械振动的质点位移和速度
19、放大,或者将超声能量集中在较小的面积上,即聚能作用。在本实验中用超声波处理的是金属熔液或金属固液混合物,不需要加任何静压力,所以选用简单阶梯形变幅杆。 关于变幅杆材料的选择一般有如下要求:在工作频率范围内材料的损耗小、疲劳强度高、声阻抗率小,并且要易于机械加工。在本实验中,选用#45钢作为变幅杆材料,因为其具有较好的声学特性和延展性,而且能耐较高的温度,材料价格较低、使用经济等优点,是比较理想的变幅杆材料。 (3)超声波侧部导入装置 超声波侧部导入装置为课题组自制的实验设备,主要由自吸式变幅杆、变压器、线圈、冷却装置组成,设备示意图参看图1-7。2.1.1.2熔炼系统 对于铝硅合金,采用3kW
20、的钳锅电阻炉进行熔炼。钢的熔炼采用中频感应电炉,其额定功率为SOkW:工作频率2000Hz;最大中频电流1600A;最大直流电流1 OOA;最高工作温度1900 0C。炉头线圈尺寸为 160mmX25mm。熔化不锈钢时选用镁砂打结炉衬,熔化铸铁时选用石英砂打结炉衬。炉膛尺寸约为内径 70mmx 180mm,大约能熔化Skg炉料。2.1.1.3温度采集系统 温度采集系统包括K型、B型热电偶和红外测温仪、AD VANTECH-610工业控制计算机、ADAM4018+采温模块、OP07高精度低漂移运算放大器、滤波模块、热电偶补偿导线、以及用来实时显示温度一时间曲线的测温程序等。铝合金凝固时温度采用镍
21、铬-镍硅(K型)热电偶测量,而测试高温熔液时采用双铂锗热电偶,热电偶外部用石英管进行保护。2.1.2超声波衰减测量设备超声波衰减测量设备由原位加热系统、冷却系统、超声波发射接收装置、位置调节系统和温度采集系统组成。其中加热系统由3kW加热电阻丝、炉膛和塔祸组成。本文超声波发射接收装置所选用的超声波发射频率为2.SMHz。温度采集系统与超声波处理装置的测温系统相同。图2-3为实验设备示意图,该实验设备利用单探头超声发射、接收器,加上循环冷却装置,由导杆间接把超声波导入金属熔体。超声波经过导杆进入金属熔体,在金属柑锅底面发生反射后又经过同样的路径回到探头。超声波在导杆中的衰减量和在各界面处的反射系
22、数、透射系数等物性参数己知,则可以根据回波的大小得到超声波在金属熔体中的衰减值。图2-3超声波衰减测量设备示意图2.2分梳则试仪器 本文主要对试样凝固组织和力学性能进行了观测和测试,采用的测试仪器包括: (1)微观组织分析仪器 电子背散射衍射(Electron Back Scattering Diffraction,简称EBSD)是20世纪80年代发展起来的对金属材料进行组织分析和结晶学分析的新技术。利用EBSD技术可以从实验样品中获得多方面的信息,其中包括试样的晶粒形貌、晶内结构、晶体生长的取向和取向差、试样的相组成和各相所占的比例等等。传统的晶粒尺寸测量依赖于微观组织中晶界的观察,某些特殊
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 超声波 A380 凝固 行为 实验 研究
限制150内