Начало > знание > Съдържание

Al-15Si-6Ni Резюме: Центробежно леене в конвенционалната обикновена кристална Al-Si сплав

Jun 13, 2023

Al-15Si-6Ni Резюме: При конвенционалното центробежно леене на обикновена кристална Al-Si сплав, първичните частици Si, порите и шлаката ще се сближат във вътрешния слой едновременно, намалявайки ефекта на укрепване Si частици в усилващия слой. За да избегнете този недостатък, използвайте Al-15 % Si-6 % Ni като празна заготовка и успешно пригответе градиентната смес от частици, пори и шлака във вътрешния слой. Анализът на множество проби при различни параметри на процеса показва, че в полето на центробежната сила, частиците ще избутат по-малко плътните първични кристални Si частици към външния слой заедно, образувайки градиентен композитен материал с голяма обемна фракция във външния слой. Прилагането на електромагнитното поле ефективно намалява адхезията и агломерацията на първичните частици и пречиства зърната. (1) Всяка проба има различна степен на пори и скоби от шлака. Порите и шлаката в отливката идват главно от curgas и окисление в процеса на центробежно формоване. С втвърдяването на отливката, включеното газово утаяване, поради малката си плътност, ще бъде изместено към вътрешния слой на отливката заедно със шлаката, като по този начин ще се образува дефектен слой в най-вътрешната област, както е показано на d и e региони, показани на Фиг. (2) Намесата на магнитното поле е благоприятна за намаляване на адхезията на частиците. Както е показано на фигура Фигура 4-1, частиците ясно показват форма на агломерация без магнитно поле. С намесата на магнитното поле и увеличаването на магнитното поле, агломерацията на частиците намалява значително, както е показано на Фигура Фигура 4-2,4-3,4-4. (3) Частиците показват тенденция към поляризация към външния слой. Под въздействието на центробежната сила, частиците показват ясна тенденция на поляризация към външния слой, а с центробежната скорост областите a, b, c на фигура 4-5, 4-3, 4-6, 4-7,4-8.(4) Разделяне на областта на усилване на частиците от зоната на дефекта. Външният слой (област a, b, c) на отливката се нарича зона за подобряване на частиците поради големите частици; вътрешният слой на отливката (област d, e) съдържа много пори, шлака и малки частици, което се нарича зона на дефект.

2.3 Ефект на магнитното поле върху микроскопичната организация Фигура 7-9 е типична микроскопска организация на слоеве проби при 1000 r/min и интензитет на тока при 0, 1,5 A и 2 A. Сред тях има черен блок, Si и светлосиви ленти, блок блок, NiAl3 и бяла -Al тъкан. Първичен кристал, Si и NiAl3 до голяма степен се събират, прилепват и се увиват един с друг. Когато няма външно магнитно поле (т.е. ток 0), началният Si на външната проба е по-малък, началният Si на вътрешния слой е по-голям от външния слой, размерът на частиците на средния преходен слой е между вътрешния и външните слоеве, първичните частици Si са предимно блокови във всеки слой, а първичните частици NiAl3 не са очевидни във всеки слой, главно блокови и дълги ивици с различни размери. След добавяне на магнитно поле, Si и NiAl3 на всеки слой от пробата бяха рафинирани до различна степен. Когато силата на магнитното поле е малка (ток 1,5 A), първичните кристални частици Si стават по-малки, променяйки се от остър блок в кръгъл блок. Първичният кристал NiAl3 също се рафинира в различна степен и блокът става по-малък, а дългата лента се разбива на блокове. Когато силата на магнитното поле е голяма (ток 2A), първичните Si и NiAl3 на всеки слой вече не са рафинирани и дори първичните Si и NiAl3 частици стават по-големи, първичните Si блокове стават по-големи, а първичните NiAl3 ленти стават по-големи голям.

Изпрати запитване