定向凝固基础ppt课件.ppt
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1、,定向凝固技术,2022/12/14,2,1.定向凝固的发展历史2.定向凝固基本原理定向凝固技术原理定向凝固理论定向凝固技术工艺参数3.定向凝固技术发展4.定向凝固技术的应用5.定向凝固发展趋势,目录,2022/12/14,3,定向凝固过程的理论研究的出现是在1953年,Charlmers及其他的同事在定向凝固方法考察液/固界面形态演绎的基础上提出了被人们称之为定量凝固科学的里程碑的成分过冷理论。在20世纪60年代,定向凝固技术成功的应用于航空发动机涡轮叶片的制备上,大幅度提高了叶片的高温性能,使其寿命加长,从而有力地推动了航空工业发展。,2022/12/14,4,近20年来,不仅开发了许多先
2、进的定向凝固技术,同时对定向凝固理论也进行了丰富和发展,从Charlmers等的成分过冷理论到Mullins等的固/液界面稳定动力学理论(MS理论),人们对凝固过程有了更深刻的认识,从而又能进一步指导凝固技术的发展。随着其他专业新理论的出现和日趋成熟及实验技术的不断改进,新的凝固技术也将被不断创造出来。定向凝固技术必将成为新材料的制备和新加工技术的开发提供广阔前景,也必将使凝固理论得到完善和发展。,2022/12/14,5,From GE Global Research Center,2.1 定向凝固技术原理2.2 定向凝固理论2.3 定向凝固技术工艺参数,2022/12/14,6,From
3、GE Global Research Center,热流方向,侧向无温度梯度,不散热,定向凝固是在凝固过程中采用强制手段,在凝固金属和未凝固熔体中建立起特定方向的温度梯度,从而使熔体沿着与热流相反的方向凝固,以获得具有特定取向柱状晶的技术。,2022/12/14,7,From GE Global Research Center,TL,GL,成分过冷区,由溶质再分配导致界面前方熔体成分及其凝固温度发生变化而引起的过冷成分过冷,(1)成分过冷理论,2022/12/14,8,From GE Global Research Center,成分过冷对凝固过程的影响,成分过冷区逐渐加宽的情况胞枝生长向枝晶
4、生长的转变,窄成分过冷的情况,2022/12/14,9,From GE Global Research Center,成分过冷区足够大时 柱状晶生长情况,成分过冷区进一步加宽,从柱状枝晶的外生生长转变为等轴晶的内生生长,成分过冷对凝固过程的影响,2022/12/14,10,(2)MS理论,MS界面稳定性动力学理论不但全面地考虑了凝固过程溶质场、热场和界面能等因素对界面稳定性的影响,将成分过冷理论的适用范围扩大到快速凝固领域。同时,它预言了平界面稳定生长这一当时尚未被证实和认识的自然现象。,界面形貌的演变:平界面-胞状-树枝状-胞状-平界面,随V增大:,2022/12/14,11,凝固过程中固液
5、界面前沿液相中的温度梯度GL ;固液界面向前推进的速度R ;GL/R值是控制晶体长大形态的重要判据;凝固过程中的成分过冷或金属的性质(T1-T2)/DL.,新型定向凝固技术,发热铸型法,功率降低法,快速凝固法,电磁约束成形定向凝固技术,深过冷定向凝固技术,连续定向凝固技术,对流下的定向凝固技术,重力场作用下的定向凝固技术,传统定向凝固技术,液态金属冷却法,区域熔化液态金属冷却法,激光超高温度梯度快速定向凝固,3.定向凝固技术发展,3.定向凝固技术发展,1.发热铸型法,发热剂法是定向凝固技术发展的起始阶段,是最原始的一种。其原理是水冷模底部采用水冷铜底座,顶部覆盖发热剂,侧壁采用隔热层绝热,浇入
6、金属液后,从而在金属液和已凝固金属中建立起一个自下而上的温度梯度,实现定向凝固。,由于所能获得的温度梯度小和沿高度不断减小,而且很难控制。但其工艺简单、成本低,可用于制造小批量零件。,3.定向凝固技术发展,2.功率降低法,感应线圈分两段,铸件在凝固过程中不移动。模壳预热到一定温度,向壳内浇入过热合金,切断下部电源,上部继续加热GL随凝固距离的增加不断减小。GL和R不能人为控制,PD法示意图,3.定向凝固技术发展,3.快速凝固法,铸型加热器始终加热凝固时,铸件与加热器之间产生相对移动在热区底部使用辐射挡板和水冷套,挡板附近有较大的GL、GS与PD法比,大大缩小凝固前沿两相区,局部冷却速度增大,有
7、利细化组织,提高机械性能,与PD法的区别:,H.R.S法示意图,3.定向凝固技术发展,4.液态金属冷却法,合金液浇入型壳,按选择的速度将壳型拉出炉体,浸入金属浴金属浴的水平面保持在凝固的固-液界面附近处应用较多的是锡浴GL可达200 /cm,该法已被美国、前苏联等国用于航空发动机叶片的生产。,L.M.C法示意图,3.定向凝固技术发展,工业上使用的定向凝固技术主要冶金工艺参数,工业上较广泛使用的定向凝固装置示意图,3.定向凝固技术发展,3.定向凝固技术发展,5.区域熔化液态金属冷却法,该方法将区域熔化与液态金属冷却相结合,利用感应加热集中对凝固界面前沿液相进行加热,从而有效地提高了固液界面前沿的
8、温度梯度。最高温度梯度可1300K/cm,最大冷却速度可达50K/s。,1. Ingot 2. Cooling agent 3. Cooling water 4. Insulation board5. Induction coil 6. Sample 7. Melting zone 8. Crucible,3.定向凝固技术发展,6.深过冷定向凝固,1.激发源2.熔体3. 净化剂4.感应线圈5.石英坩埚,在坩埚中装有试样,装在高频悬浮熔炼线圈中循环过热使异质核心通过蒸发与分解方式去除,或装有净化剂,通过净化剂的吸附作用消除和钝化合金的异质核心。以此获得深过冷的合金熔体。再将坩埚的底部激冷,金属液
9、内建立起一个自下而上的温度梯度,冷却过程中温度最低的底部先形核,晶体自下而上生长,形成定向排列的树枝晶骨架。 深过冷与一般的定向凝固技术相比,可以免除复杂的抽拉装置,另外,凝固速度快,时间短,可大幅度提高生产效率。,3.定向凝固技术发展,7.电磁约束成形定向凝固,20世纪90年代初期,傅恒志等在ZMLMC法的基础上,利用电磁感应加热直接熔化感应器内的金属材料,利用在金属熔体表层部分产生的电磁压力来约束已熔化的金属熔体成形。这是一种无坩埚熔炼、无铸型、无污染的定向凝固成形技术 ,取消了导热性较差的,与金属发生高温反应的厚重陶瓷模壳,冷却介质与铸件表面直接接触,产生很高的温度梯度,增强了铸件固相的
10、冷却能力,使凝固组织超细化,由于合金无污染,显著提高铸件的表面质量和综合性能。,电磁约束成形定向凝固装置,3.定向凝固技术发展,8.激光超高温度梯度快速定向凝固,在激光表面快速熔凝时,凝固界面的温度梯度可高达5104K/cm,凝固速度高达数米每秒。但一般的激光表面熔凝过程并不是定向凝固,因为熔池内部局部温度梯度和凝固速度是不断变化的,且两者都不能独立控制;同时,凝固组织是从集体外延生长的,界面上不同位置生长方向也不相同。 利用激光表面熔凝技术实现超高温度梯度快速定向凝固的关键在于:在激光熔池内获得与激光扫描速度方向一致的温度梯度。根据合金凝固特性选择适当的激光激光工艺参数以获得胞晶组织,现在激
11、光超高温度梯度快速定向凝固还处于探索性试验阶段。,1. 铜板2. 试样3. 激光束4. 保护气体5. 底板6. 电机,3.定向凝固技术发展,9.连续定向凝固技术,该技术是通过加热结晶器模型到金属熔点温度以上,铸型只能约束金属液相的形状,金属不会在型壁表面凝固;同时冷却系统与结晶器分离,在型外对逐渐进行冷却,维持很高的牵引方向的温度梯度,保证凝固界面是凸向液相的,以获得强类的单向温度梯度,使熔体的凝固只在脱了结晶器的瞬间进行。 随着铸锭不断离开结晶器,晶体的生长方向沿热流的反方向进行,获得定向结晶组织,甚至单晶组织,其原理如图所示,这种方法最大的特点是改变传统的连续凝固中冷却结晶器为加热结晶器,
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