Определение смачиваемости жидким сплавом литейной формы методом «лежащей капли» и регулирование смачиваемости с целью предупреждения пригара на отливках (рисунки, формулы) — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Определение смачиваемости жидким сплавом литейной формы методом «лежащей капли» и регулирование смачиваемости с целью предупреждения пригара на отливках (рисунки, формулы)

2020-02-15 145
Определение смачиваемости жидким сплавом литейной формы методом «лежащей капли» и регулирование смачиваемости с целью предупреждения пригара на отливках (рисунки, формулы) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Смачиваемость.

Смачиваемость характеризуется краевым углом смачивания, который определяется значением угла между поверхностью твердого тела и касательной к точке контакта с жидкостью и отсчитывается всегда в сторону жидкой фазы. Краевой угол равен углу между направлениями векторов поверхностных натяжений.

Величина поверхностного натяжения расплава и угол смачивания определяют работу адгезии wa. Жид­кости к твердой поверхности: WA = s1,2 (1 + cos d), характеризующую сцепление жидкости с твердой фазой, например металлического расплава со стенкой литейной формы, в значительной степени определяет чистоту поверхности отливки.

Если небольшое количество жидкости примет на твердой поверхности форму капли, то в точке пересечения контура ее поверхности и поверхности твердого тела будут действовать три силы: поверхностное натяжение жидкости на границе sжг, поверхностное натяжение на границе жидкости и твердого тела sжт и поверхностное натяжение на границе газа и твердого тела sгт. Первая из этих сил действует по касательной к контуру поверхности капли. Угол между sжг и твердой поверхностью Q характерен для данной жидкости. Вторая и третья силы действуют в плоскости поверхности твердого тела и имеют противоположное направление.

Смачиваемость и несмачиваемость формы зависит от химического сродства металла и формы.

Метод измерения формы капли (статический) основан том факте, что конечная форма капли расплава является результатом действия сил гравитации и поверхностного натяжения. Поверхностное натяжение стремится придать капле шарообразную форму, в то время как гравитационные силы каплю сплющивают. Установившаяся форма капли соответ­ствует равновесию между этими двумя силами.

Метод лежащей капли – наиболее распространенный метол определения смачиваемости (рис.1). Уравнение рав­новесия поверхности капли (равенство давления) имеет вид: Dр = s (1/R1 + 1/R2) = (r1 –r2)gx +2s / R0, где R1 и R2 – главные радиусы кривизны поверхности капли; R0 – радиус кривизны в вершине капли; r2 – плотность среды; r1 – плотность капли; х - координата точки по вертикали g = 9,81 см/с2.

а – смачивание; б – несмачивание;

в – параметры для расчета формы капли

Рис.1. Смачивание твердого тела жидкостью в среде газа

Расчет состоит в графическом (приближенном) обсчете параметров капли. Необходимо определять зависимость х от размеров капли и другие параметры, а это сложно. Поэтому строят ряд кривых для капель разной величины и определяют зависимость К = Dd/s при Dd = (p1 – p2)g. За начало при­нимают произвольное значение К, и находят соотношение h и L; Затем соотношения h и L определяют для новых значе­ний К и т.д. Получив закономерность h и U-в зависимости от К, можно решить обратную задачу – найти значения поверхностного натяжения.

Главный источник ошибок в расчетах – несимметрич­ность капли, т.к. чем меньше капля, тем она симметричнее, но тем меньше и точность замера.

Башфорт и Адаме предложили формулу расчета смачи­ваемости по величине угла sin j: s (l/R1 + Sin j/х) – 2s /в + g(pж – pг)Z, где в – радиус в вершине капли; х - горизонтальная коорди­ната поверхности; Z – вертикальная координата поверхности; j - угол между осью вращения в точке контакта капли ствердой фазой и радиусом кривизны (рис.1, в).

Практически эксперимент выполняется на установке – физическая оптическая скамья с усовершенствованиями no замеру t°, созданию атмосферы и т.д., и называется методом лежащей капли.

При установившейся форме капли эти три силы будут находиться в равновесии: sгт = sжт  + sжг cos Q.

Если угол Q больше 90°, то жидкость смачивает твердую поверхность хорошо (метод лежащей капли).

Для предупреждения пригара необходимо, чтобы металл не смачивал материал формы, для этого используют ПАВ, активность влияния которых зависит от атомного объема и ее химического состава. Несмачиваемость формы играет положительную роль, б частности препятствует проникновению расплава в поры поверхности формы и образованию механического пригара на отливках.

Давление против проникновения расплава между зернами песка описывается уравнением: Рz­  = (2п cos ) / r, где Рz­  – давление против проникновения металла в форму, Па; п – поверхностное натяжение жидкого металла, Н/м;  – краевой угол смачивания между капилляром и жидким металлом; r – радиус капилляра, м. так, например, давление, препятствующее проникновению металла в капилляр радиусом u = 0,2*10-3 м (что примерно соответствует слабо уплотненной форме с наполнителем шаровидной формы диаметром 1*10-3 м), при 180° и п = 1,5 Н/м равно 15*10-3 Па, что соответствует статическому напору 1,5 м Н2О или 0,214 м сплава плотностью 7*103 кг/м3

Отрицательное значение Рz указывает, что мениск расплава (который является вогнутым) соответствует давлению, направленную от границы «металл-газ» в форму. Очевидно, что величина Рz, полученная из приведенного уравнения, отражает внутреннее давление, препятствующее проникновению металла в капилляр, а его превышение приводит к проникновению металла в капилляр.

У металлов и сплавов с низкой плотностью (которую имеют легкие металлы и сплавы) опасность проникновения металла в пространства между зернами небольшая, поскольку при низкой плотности этих материалов () критическое давление hн очень высокое.

Таким образом, проникновение металла снижается при уменьшении зерен песка. Установлена взаимосвязь между проникновением металла и газопроницаемостью, величиной зерна и температурой спекания.


Поделиться с друзьями:

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.