Прибор и методика для определения скорости охлаждения расплава; Современные проблемы науки и образования; № 4

Detalles Bibliográficos
Parent link:Современные проблемы науки и образования.— , 2005-
№ 4.— 2012.— [7 c.]
Autor principal: Мартюшев Н. В. Никита Владимирович
Autor Corporativo: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Кафедра материаловедения и технологии металлов (МТМ)
Sumario:Заглавие с экрана
В статье приведены кривые охлаждения расплава свинцово-оловянной бронзы БрОС10-10 залитой в формы с разной теплопроводностью: массивный чугунный кокиль (отношение массы отливки к массе формы 1:8) и в графитовую форму. Кривые строились для литейных форм, нагретых до температур 20; 200; 400; 600; 800 ?С. Построение кривых охлаждения велось с помощью прибора «Термограф» разработанного в Томском политехническом университете. Прибор регистрирует значения термо-ЭДС хромель-алюмелевой термопары и переводит его в значения температуры. По кривым охлаждения определены скорости охлаждения расплава в интервале температур, включающем интервал кристаллизации. Показано, что скорость охлаждения при литье в чугунную форму на 30…40 % выше, чем при литье в графитовую форму при сходных условиях. Приведенные в статье данные говорят о том, что предварительный подогрев литейной формы позволяет значительно снизить скорость охлаждения отливки и увеличить время нахождения расплава в жидком состоянии. Стоит отметить, что наиболее сильно значения скоростей охлаждения у нагретых и ненагретых литейных форм наблюдаются в начальные моменты времени после заливки расплава. При снижении охлаждении отливок до температур 300-400 ?С скорости охлаждения становятся близки по значениям. В статье приводятся численные данные скоростей охлаждения для различных температур нагрева литейной формы.
Melt curve coolings of lead-tin bronze filled in forms with different heat conductivity: massive iron form (the relation of weight of casting to mass of a form 1:8) and in a graphite form are given in article. Curves were under construction for the casting molds which have been heated up to temperatures 20; 200; 400; 600; 800 ?С. Plotting of cooling was conducted by means of the «Thermograph» device developed in Tomsk polytechnical university. The device registers values termo-EDS of hromel-alyumelevy thermocouple and transfers it to values of temperature. Cooling speeds are determined by melt cooling curves in the range of the temperatures, including a crystallization interval. It is shown that speed of cooling when molding in a iron form on 30…40 % higher, than when molding in a graphite form under similar conditions. The data provided in article say that the preliminary heating of a casting mold allows to reduce considerably speed of casting cooling and to increase melt stay time in a liquid state. It should be noted that most strongly values of cooling speeds at warm and not warm casting molds are observed during the initial moments of time after melt filling. At decrease temperatures to 300-400 ?С - cooling speed become close on values. Numerical data of cooling speeds are provided in article for various temperatures of casting mold heating.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Lenguaje:ruso
Publicado: 2012
Colección:Технические науки
Materias:
Acceso en línea:http://www.science-education.ru/104-r6637
http://elibrary.ru/item.asp?id=17882939
Formato: xMaterials Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638642

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 638642
005 20250206115508.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\3034 
090 |a 638642 
100 |a 20150209d2012 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Прибор и методика для определения скорости охлаждения расплава  |d The device and technique for melt cooling speed determination  |f Н. В. Мартюшев 
203 |a Текст  |c электронный 
225 1 |a Технические науки 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 5 назв.] 
330 |a В статье приведены кривые охлаждения расплава свинцово-оловянной бронзы БрОС10-10 залитой в формы с разной теплопроводностью: массивный чугунный кокиль (отношение массы отливки к массе формы 1:8) и в графитовую форму. Кривые строились для литейных форм, нагретых до температур 20; 200; 400; 600; 800 ?С. Построение кривых охлаждения велось с помощью прибора «Термограф» разработанного в Томском политехническом университете. Прибор регистрирует значения термо-ЭДС хромель-алюмелевой термопары и переводит его в значения температуры. По кривым охлаждения определены скорости охлаждения расплава в интервале температур, включающем интервал кристаллизации. Показано, что скорость охлаждения при литье в чугунную форму на 30…40 % выше, чем при литье в графитовую форму при сходных условиях. Приведенные в статье данные говорят о том, что предварительный подогрев литейной формы позволяет значительно снизить скорость охлаждения отливки и увеличить время нахождения расплава в жидком состоянии. Стоит отметить, что наиболее сильно значения скоростей охлаждения у нагретых и ненагретых литейных форм наблюдаются в начальные моменты времени после заливки расплава. При снижении охлаждении отливок до температур 300-400 ?С скорости охлаждения становятся близки по значениям. В статье приводятся численные данные скоростей охлаждения для различных температур нагрева литейной формы. 
330 |a Melt curve coolings of lead-tin bronze filled in forms with different heat conductivity: massive iron form (the relation of weight of casting to mass of a form 1:8) and in a graphite form are given in article. Curves were under construction for the casting molds which have been heated up to temperatures 20; 200; 400; 600; 800 ?С. Plotting of cooling was conducted by means of the «Thermograph» device developed in Tomsk polytechnical university. The device registers values termo-EDS of hromel-alyumelevy thermocouple and transfers it to values of temperature. Cooling speeds are determined by melt cooling curves in the range of the temperatures, including a crystallization interval. It is shown that speed of cooling when molding in a iron form on 30…40 % higher, than when molding in a graphite form under similar conditions. The data provided in article say that the preliminary heating of a casting mold allows to reduce considerably speed of casting cooling and to increase melt stay time in a liquid state. It should be noted that most strongly values of cooling speeds at warm and not warm casting molds are observed during the initial moments of time after melt filling. At decrease temperatures to 300-400 ?С - cooling speed become close on values. Numerical data of cooling speeds are provided in article for various temperatures of casting mold heating. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Современные проблемы науки и образования  |d 2005- 
463 |t № 4  |v [7 c.]  |d 2012 
510 1 |a The device and technique for melt cooling speed determination  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
700 1 |a Мартюшев  |b Н. В.  |c специалист в области материаловедения  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1981-  |g Никита Владимирович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26537  |9 12231 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт физики высоких технологий (ИФВТ)  |b Кафедра материаловедения и технологии металлов (МТМ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18689 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20180305  |g RCR 
856 4 |u http://www.science-education.ru/104-r6637 
856 4 |u http://elibrary.ru/item.asp?id=17882939 
942 |c CF