第三章液态金属流动与传热选编课件.ppt
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1、2022-12-1612022-12-1621)2022-12-163缺陷2 液态金属的流动性与充型能力:什么是充型能力?2022-12-1662022-12-1673 影响充型能力的因素以及提高措施1)金属性质方面的因素2022-12-1612 结晶范围窄的液态金属,形成等轴晶的机会少,而大部分形成柱状晶。柱状晶在型壁表面生长,液体金属则在柱状晶间隙中进行流动,当柱状晶对接后,停止流动。2022-12-1613结晶温度范围宽的液体金属,结晶过程中,等轴晶有充足时间形成,进而发展成枝状,枝状晶相互连接,形成网络,阻碍液体的流动。H2r2)金铸型性质方面的因素3)浇注方面的因素4)铸件结构方面的
2、因素2022-12-16273.2 液态金属凝固过程中的流动 理想流体是一种没有黏性、不可压缩的流体,是一种理想模型,实际中流体在运动中都将体现出黏性。1、理想流体的流动12u1u2dA1dA2dsdAsp p+dpu质量力:由质量引起的力,比如:重量、惯性力等。假设它们的合力为 F(Fx、Fy、Fz)。单位质量力:由单位质量引起的力。假设它们的合力为 f(fx、fy、fz)。上面公式化简:dtdudAdsdAdsfdpdAs进一步整理:dtdufdsdps-dsdWfs质量力,比如重力(mg),可看成是重力势能(mgh)的偏导数:hmghhWmg)(所以:代入:dsduudsdWdsdpdt
3、dsdudsdsdWdsdpdtdudsdWdsdp-0-dsduudsdWdsdpdsduudsdWdsdp即:0)2(2uWpdsd330zu1,P1u2,P2gupzgupz2222221121举例:gupgupz202222211342、粘性流体的流动pp3、自由下落液体充满型腔HmgHmv 221gHv2102vdmv,r4、液体金属充型gupzgupz222222112112,流速 u2gugp2002002215、液体金属的对流 两板之间因温度而产生对流,任意两层之间的切应力为:dydvx而在y方向的梯度为:22dyvddydx 由于y方向上各点温度不同,因此各点的密度也不同,这
4、个密度差就是引起 对流的原因。现假设密度和温度一样呈直线分布。vxg 液体上浮,是由于密度低于平均密度0,上浮的力取决于密度差(T-0)。由于液体上浮,速度向上,因此粘滞力向下:因此产生对流的条件是浮力大于浮力,由于切应力梯度相当于作用在单位体积上的粘性力,因此产生对流的临界条件是:gdydT)(0下的密度平均温度mT:0浮力粘滞力下沉粘滞力为温度膨胀系数,则:T)()(00TTmTT由于温度分布为直线,故对于y处的温度T有如下比例关系:TTTlym21)(结合上面的式子:)(21022lyTgdyvdTx积分,并利用边界条件y=1或y=0时,0 xv求得:)()(12320lylyTlvTx
5、ly令:32012TlvTx其中,xlv令:得:3323201212TTGTl或称为格拉索夫数,表示由于温差引起的对流强度与此类似,由于浓度差引起对流,则可表示为:2320TlGTT2320ClGCCC为液体的浓度膨胀系数2022-12-1651 宽结晶范围的合金,凝固过程会产生发达枝晶,形成大范围的液相和固相共存区域,液体会在两相区的枝晶间流动。其驱动力来自三个方面:凝固时的收缩、液体成分变化引起的密度的改变、液体与固体冷却时各的收缩力。从流体力学看来,枝晶间液体的流动可看是在做孔隙介质中的流动,流动速度一般用达西定律表示。2)枝晶间液态金属的流动压力梯度:p2022-12-16541、2为
6、实验常数其中渗透率K主要取决于液相体积分数fL由此可见,凝固后期,固相分数增大,渗透率减小,流动变得困难。2022-12-16551 流变学简介 流变学是力学的一个新分支,它主要研究物理材料在应力、应变、温度湿度、辐射等条件下与时间因素有关的变形和流动的规律。流变学出现在20世纪20年代。学者们在研究橡胶、塑料、油漆、玻璃、混凝土,以及金属等工业材料;岩石、土、石油、矿物等地质材料;以及血液、肌肉骨骼等生物材料的性质过程中,发现使用古典弹性理论、塑性理论和牛顿流体理论已不能说明这些材料的复杂特性,于是就产生了流变学的思想。英国物理学家麦克斯韦和开尔文很早就认识到材料的变化与时间存在紧密联系的时
7、间效应。麦克斯韦在1869年发现,材料可以是弹性的,又可以是粘性的。对于粘性材料,应力不能保持恒定,而是以某一速率减小到零,其速率取决于施加的起始应力值和材料的性质。这种现象称为应力松弛。许多学者还发现,应力虽然不变,材料棒却可随时间继续变形,这种性能就是蠕变或流动。经过长期探索,人们终于得知,一切材料都具有时间效应,于是出现了流变学,并在20世纪30年代后得到蓬勃发展。1929年,美国在宾厄姆教授的倡议下,创建流变学会;1939年,荷兰皇家科学院成立了以伯格斯教授为首的流变学小组;1940年英国出现了流变学家学会。当时,荷兰的工作处于领先地位,1948年国际流变学会议就是在荷兰举行的。法国、
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