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一种动态测量液态金属充型阻力的装置及测量方法制造方法及图纸

技术编号:38156907 阅读:16 留言:0更新日期:2023-07-13 09:26
一种动态测量液态金属充型阻力的装置,包括石英管(1)、浇口(2)、固定底座(3)、直流稳压电源(4)、保护电阻(5)、电流表(6)、数据实时采集及处理模块(7)、电脑(8)、电阻丝(9)、导线(10)、数据传输线(11)。使用该装置动态测量液态金属充型阻力的方法,通过动态测量电路中电流的变化来表示液态金属充型过程中位移变化,将位移关于时间进行二次微分,可得充型阻力随时间的变化曲线。该装置可以为预测一定充型条件下各种液态金属的充型能力提供参考。件下各种液态金属的充型能力提供参考。件下各种液态金属的充型能力提供参考。

【技术实现步骤摘要】
一种动态测量液态金属充型阻力的装置及测量方法


[0001]本专利技术涉及一种动态测量液态金属充型阻力的装置和方法,属于冶金领域。
技术背景
[0002]液态金属充满型腔作为铸件成形的第一阶段,充型的好坏直接影响着铸件的最终质量,在充型不利的情况下,铸件易产生浇不足、冷隔、卷入性气孔和夹杂等缺陷。液态金属的充型能力会受到铸型性质、浇注条件、铸件结构的影响,随着液态金属温度的降低,以及金属液自下而上充型过程中充型压头的降低,自身的充型能力也会下降,充型阻力逐渐增加。
[0003]当铸型性质、浇注条件、铸件结构一定的情况下,如何通过评价液态金属的充型能力成为了一个重要参考。外界条件一定的情况下,液态金属在铸造充型过程中所受到的阻力,称其为充型阻力。充型阻力阻碍液态金属充满型腔,不利于获得形状完整、轮廓清晰健全的铸件。在铸型条件、铸件结构、浇注条件恒定的前提下,充型阻力只与液态金属的自身性质有关,如化学成分、结晶特点、结晶潜热、晶粒形状、物理性质(热导率、比热容、密度、表面张力、黏度)。液态金属充型过程中液态金属充型阻力越大,液态金属充型能力就越差。在工业生产中,当具有复杂结构、复杂壁厚的工件需要铸造成型时,在工件正式浇铸制备之前,可考察充型阻力,从而对该成分及铸造工艺下的液态金属进行充型能力的评估,并据此对成分及铸造工艺参数进行及时的调整,避免正式浇铸制备所得铸件形状不完整,降低铸造成型失败的可能性,有利于工业生产控制成本。已有的液态金属充型能力表征方法,是通过液态金属从浇入铸型至停止流动时所流过的距离来表征,往往不能动态的体现出整个充型过程中的液态金属充型能力的变化,也不能体现充型过程中充型能力随温度的变化关系,更不能体现充型过程中充型能力与充型压头之间的联系,使得对液态金属充型能力的预测和评估出现偏差。
[0004]CN102974807A公开了一种提高液态金属充型能力的方法及装置,将模具/铸型设计为导电模具/铸型,直流电流的阳极接液态金属端,阴极接导电模具/铸型端,在液态金属充型过程中,对液态金属端和导电模具/铸型端施加直流电流。装置包括加热浇包、拔塞、钨电极、直流电源、金属模具和模具型腔;该装置不需改变金属的化学成分,可以提高液态导电材料的充型能力。
[0005]CN207372262U公开了一种真空吸铸工艺充型时间简易测量装置,该测量装置应用吸铸充型过程中液态金属在充型过程中重量的变化,用高灵敏度电子吊秤显示吸铸室的净重变化,通过高速摄像机拍摄记录电子吊秤显示的净重变化图像,通过图像分析充型初始重量的开始时刻和充型充满不变重量的结束时刻,得到吸铸整个铸件的充型时间。该装置在无法直接观察过程的充型时间测量中具有优势。
[0006]目前的液体金属充型能力都是基于事后观察,无法在充型前做出预测和判断。

技术实现思路

[0007]为解决上述问题,本专利技术提供了一种关于动态测量液态金属充型阻力的装置及方法。所述装置通过动态测量电路中电流的变化来表示液态金属充型过程中位移的变化,将位移关于时间进行二次微分,可得充型阻力随时间的变化曲线;由热电偶测得液态金属在充型过程中的温度变化,即可得到液态金属充型阻力与时间、温度的变化关系;亦可对比三种不同充型压头条件下液态金属的充型阻力。
[0008]当铸型性质、浇注条件、铸件结构一定的情况下,测得液态金属充型过程中充型阻力与时间、温度、充型压头的变化关系,为预测一定充型条件下某种液态金属的充型能力提供数据参考。
[0009]本专利技术的一个方面,提供一种动态测量液态金属充型阻力的装置,包括石英管(1)、浇口(2)、固定底座(3)、直流稳压电源(4)、保护电阻(5)、电流表(6)、数据实时采集及处理模块(7)、电脑(8)、电阻丝(9)、导线(10)、数据传输线(11);其中石英管(1)被固定在固定底座(3)的凹槽中,石英管(1)水平段上方有开口,以便放置电阻丝(9);电阻丝(9)首端、末端被接入测试电路中,该测试电路中直流稳压电源(4)、保护电阻(5)、电流表(6)相互串联,直流稳压电源(4)给测试电路供电,电流表(6)测量回路中的电流值,当电阻丝全部被融化时,电路中阻值较小,保护电阻(5)可起到保护电路的作用;热电偶(12)插入石英管内用于实时测量液态金属温度;数据实时采集及处理模块(7)的作用是每间隔一定的时间对电流值及热电偶(12)进行数据采集并处理;电脑(8)用于实时显示并记录充型阻力随时间变化的曲线、测温点的温度随时间的变化曲线。
[0010]优选的,所述热电偶(12)的数量为6

12个,优选8

10个,更优选为9个。
[0011]优选的,所述石英管(1)包括一个垂直段、N个水平段和(N

1)个过渡段,石英管的起始位置为喇叭形开口的浇口(2),浇口(2)连接垂直段,然后依次连接第一水平段、第一过渡段、第二水平段、第二过渡段、第三水平段,直到第N

1过渡段、第N水平段;其中每一个水平段的水平位置依次升高,过渡段为倾斜设置,用于连接两个相邻的水平段。
[0012]优选的,所述石英管(1)包括一个垂直段、3个水平段和2个过渡段。
[0013]本专利技术的另一方面,提供一种利用所述装置测量液态金属充型阻力方法,包括以下步骤:
[0014](1)在开始浇注之前,将石英管固定在固定顶底座上,在各测温点安装好热电偶,将电阻丝通过石英管水平段上方的开口放入石英管内,并连接测试电路,开启直流稳压电源、数据实时采集及处理模块、电脑;优选的,测温点的数量为6

15个,优选为9

12个。
[0015](2)输入电阻丝截面积S
R
,电阻率ρ
R
,恒定电压U,保护电阻R1,电阻丝总长度L,常数k;
[0016](3)开始浇铸;
[0017](4)液态金属自浇口流入型腔后,逐渐的充满型腔,在金属液充型过程中,热电偶依次响应,实时测量所在位置的温度并输送到采集模块;电阻丝被电阻值可被忽略的金属液逐渐融化,使测定电阻丝阻值R
t
及回路电流I
t
产生变化,并被数据实时采集模块采集;
[0018](5)通过数据实时采集及处理模块每隔一段时间对电流值I
t
进行采集并处理,可得到充型阻力F
t
随时间变化的曲线,温度随时间变化的曲线,进而可得到在不同的时间点充型阻力F
t
随温度的变化曲线,并在电脑端显示出来并记录。
[0019](6)通过数据实时采集及处理模块记录充型阻力F
t
突增的时刻t1、t2[0020]液态金属自浇口流入型腔,液态金属逐渐充满型腔,在金属液充型过程中,热电偶依次响应并将测温位置的温度被实时上传,通过测量和记录充型过程中不同时刻的电流值计算出充型阻力F
t

[0021]所述方法的基本原理为,置于型腔底部的电阻丝被电阻值本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种动态测量液态金属充型阻力的装置,包括石英管(1)、浇口(2)、固定底座(3)、直流稳压电源(4)、保护电阻(5)、电流表(6)、数据实时采集及处理模块(7)、电脑(8)、电阻丝(9)、导线(10)、数据传输线(11);其中石英管(1)被固定在固定底座(3)的凹槽中,石英管(1)水平段上方有开口,以便放置电阻丝(9);电阻丝(9)首端、末端被接入测试电路中,该测试电路中直流稳压电源(4)、保护电阻(5)、电流表(6)相互串联,直流稳压电源(4)给测试电路供电,电流表(6)测量回路中的电流值,当电阻丝全部被融化时,电路中阻值较小,保护电阻(5)可起到保护电路的作用;热电偶(12)插入石英管内用于实时测量液态金属温度;数据实时采集及处理模块(7)的作用是每间隔一定的时间对电流值及热电偶(12)进行数据采集并处理;电脑(8)用于实时显示并记录充型阻力随时间变化的曲线、测温点的温度随时间的变化曲线。2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于所述热电偶(12)的数量为6

12个。3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于所述热电偶(12)的数量为8

10个。4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于所述石英管(1)包括一个垂直段、N个水平段和(N

1)个过渡段,石英管的起始位置为喇叭形开口的浇口(2),浇口(2)连接垂直段,然后依次连接第一水平段、第一过渡段、第二水平段、第二过渡段、第三水平段,直到第N

1过渡段、第N水平段。5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于其中每一个水平段的水平位置依次升高,过渡段为倾斜设置,用于连接两个相邻的水平段。6.根据权利要求4所述的装置,其特征在于所述石英管(1)包括一个垂直段、3个水平段和2个过渡段。7.一种利用如权利要求1

6任一项所述装置测量液态金属充型阻力方法,包括以下步骤:(1)在开始浇注之前,将石英管固定在固定顶底座上,在各测温点安装...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈湘茹侯智伦赵龙翟敢超张洪瑞刘海宁李仁兴李莉娟翟启杰
申请(专利权)人:上海大学
类型:发明
国别省市:

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