Научная статья на тему 'Разработка дозатора для подачи мелкодисперсных частиц'

Разработка дозатора для подачи мелкодисперсных частиц Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
288
61
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО / ПОДАЧА МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ / ВВЕДЕНИЕ ЧАСТИЦ В РАСПЛАВ / DOSING DEVICE / FEEDING FINE PARTICLES / INTRODUCING OF PARTICLES INTO THE MELT

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Чуманов Илья Валерьевич, Аникеев Андрей Николаевич, Сергеев Дмитрий Владимирович

В качестве упрочняющих частиц расплав могут выступать оксиды, карбиды, нитриды. Важнейшим достоинством такого рода частиц является их большое количество, приходящееся на единицу объема, что в значительной степени определяет эффективность измельчения кристаллической структуры материалов. Интенсивное развитие методов получения мелкодисперсных частиц сопровождается значительным снижением себестоимости их производства. Это обстоятельство лежит в основе повышения экономической эффективности процесса упрочнения материалов с использованием мелкодисперсных частиц. Для ряда задач, связанных с обеспечением высоких показателей конструктивной прочности изделий ответственного назначения, обсуждаемая технология введения является экономически оправданной уже в сегодняшних условиях. Таким образом, проблема упрочнения материалов при реализации процессов литья является актуальной, имеющей как научное, так и прикладное значение. Несмотря на важность ввода частиц в расплав, существующие дозирующие устройства на рынке представлены преимущественно иностранными фирмами, такими как ALL-FILL Incorporated и LAMBDA. Их продукция имеет высокую цену и сложна в эксплуатации. Так как порошковая металлургия в настоящее время активно развивается, потребность в порошковых дозаторах возрастает, в связи с этим возникает потребность в дозаторе, обладающем низкой ценой и легкостью эксплуатации при сохранении точности дозировки. В данной статье представлена разработка и реализация системы подачи мелкодисперсных частиц в расплав.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Чуманов Илья Валерьевич, Аникеев Андрей Николаевич, Сергеев Дмитрий Владимирович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

DEVELOPMENT OF A DISPENSER FOR SUPPLYING FINE PARTICLES

Oxide, carbide and nitride particles can be used for hardening the melt. The major advantage of this type of particles is their large number per unit volume, which largely determines the efficiency of the refinement of the crystal structure of materials. Intensive development of methods for the preparation of fine particles is accompanied by a significant reduction in the cost of their production. This fact is the basis for increasing the economic efficiency of the process of hardening of materials using fine particles. For a number of problems related to ensuring high levels of structural strength of products for critical applications, the discussed technology of particle introduction is economically feasible in the present circumstances. Thus the problem of hardening of materials in the implementation of casting processes is relevant and has both scientific and practical importance. Despite the importance of the particle inlet to the melt, the existing dispensing devices available at the market are presented mostly by foreign companies such as “ALL-FILL Incorporated” and “LAMBDA”. Their products have a high price and are difficult to use. As powder metallurgy is being actively developed, the need for powder dispensers increases, and therefore there is a need for a dispenser having low cost and ease of operation at the same dosing accuracy. This paper presents the development and implementation of a system of supply of fine particles into the melt.

Текст научной работы на тему «Разработка дозатора для подачи мелкодисперсных частиц»

Металлургия чёрных, цветных и редких металлов

УДК 669.09

РАЗРАБОТКА ДОЗАТОРА ДЛЯ ПОДАЧИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ

И.В. Чуманов, А.Н. Аникеев, Д.В. Сергеев

Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Златоусте, г. Златоуст

В качестве упрочняющих частиц расплав могут выступать оксиды, карбиды, нитриды. Важнейшим достоинством такого рода частиц является их большое количество, приходящееся на единицу объема, что в значительной степени определяет эффективность измельчения кристаллической структуры материалов. Интенсивное развитие методов получения мелкодисперсных частиц сопровождается значительным снижением себестоимости их производства. Это обстоятельство лежит в основе повышения экономической эффективности процесса упрочнения материалов с использованием мелкодисперсных частиц. Для ряда задач, связанных с обеспечением высоких показателей конструктивной прочности изделий ответственного назначения, обсуждаемая технология введения является экономически оправданной уже в сегодняшних условиях. Таким образом, проблема упрочнения материалов при реализации процессов литья является актуальной, имеющей как научное, так и прикладное значение.

Несмотря на важность ввода частиц в расплав, существующие дозирующие устройства на рынке представлены преимущественно иностранными фирмами, такими как ALL-FILL Incorporated и LAMBDA. Их продукция имеет высокую цену и сложна в эксплуатации. Так как порошковая металлургия в настоящее время активно развивается, потребность в порошковых дозаторах возрастает, в связи с этим возникает потребность в дозаторе, обладающем низкой ценой и легкостью эксплуатации при сохранении точности дозировки.

В данной статье представлена разработка и реализация системы подачи мелкодисперсных частиц в расплав.

Ключевые слова: дозирующее устройство; подача мелкодисперсных частиц; введение частиц в расплав.

Одним из методов повышения механических свойств металла за счет измельчения кристаллической структуры является введение в металл мелкодисперсных частиц. Металлы, упрочненные различными мелкодисперсными частицами, благодаря измельченной структуре, имеют повышенные показатели прочности, что в перспективе позволяет таким материалам и деталям работать под высоким давлением, в агрессивных средах, а так же в условиях повышенного износа. При введении различных твердых тугоплавких частиц возможно изменять свойства получаемой заготовки [1].

В качестве упрочняющих частиц расплав могут выступать оксиды, карбиды, нитриды или комплексные соединения. Важнейшим достоинством такого рода частиц является их большое количество, приходящееся на единицу объема, что в значительной степени определяет эффективность измельчения кристаллической структуры материалов. Таким образом, проблема упрочнения материалов при реализации процессов литья является актуальной, имеющей как научное, так и прикладное значение [2].

Несмотря на важность ввода частиц в расплав, существующие дозирующие устройства на рынке представлены преимущественно иностранными фирмами, такими как ALL-FILL Incorporated и LAMBDA Laboratory Instruments [3, 4]. Продукция данных фирм имеет высокую цену, сложна в эксплуатации и ремонте. Так как порошковая металлургия в настоящее время активно развивается, потребность в порошковых дозаторах возрастает, и, следовательно, возникает потребность в дозаторе, обладающем низкой ценой и легкостью эксплуатации при сохранении точности дозировки.

При разработке оптимальной схемы дозирования дисперсных частиц необходимо использовать дозирующее устройство, обеспечивающее точность дозировки с возможностью работы в высоких температурных режимах, а также исключающее слеживание подаваемых частиц. Основываясь на полученных знаниях, были выбраны два наиболее перспективных вида дозаторов гравитационного и шнекового типа.

Первым изготавливалось дозирующее устройство гравитационного типа (рис. 1). Гравитацион-

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Metallurgy.

2015, vol. 15, no. 3, pp. 80-83

Чуманов И.В., Аникеев А.Н., Сергеев Д.В.

ные дозаторы наиболее просты в конструктивном исполнении и наименее энергоемки. Такие дозирующие устройства предназначены для загрузки сыпучих материалов. Основной недостаток дозатора гравитационного типа - это ограниченная возможность регулирования расхода сыпучего материала с одновременным обеспечением заданной точности.

X I X

Ък/

I

Рис. 1. Гравитационный дозатор

При изготовлении дозирующего устройства проведены работы по разработке конструкции, сборке стенок дозатора, установке крепежа металлических пластин, а также апробирование дозатора в реальных условиях.

Стенки дозатора изготовлены из листового проката толщиной 3 мм и соединены сварными швами с сужением к нижней части. В нижней части корпуса располагается отверстие, через которое должны подаваться мелкодисперсные частицы, на отверстии установлен крепеж для металлических пластин.

Также было изготовлено несколько металлических пластин с различным диаметром (2; 3; 5 мм) для обеспечения возможности изменения скорости подачи мелкодисперсных частиц на струю металла.

Разработка дозатора для подачи мелкодисперсных частиц

В лабораторных условиях были проведены эксперименты по подаче мелкодисперсных частиц через данный дозатор. На практике были получены положительные результаты при дисперсности 100 мкм, однако при размерности частиц 10 мкм дозирующее устройство оказалось не пригодным для подачи мелкодисперсных частиц: пылевидная фракция слеживается в корпусе дозатора, и ссыпа-ния под действием гравитационных сил не происходит.

Опираясь на полученный опыт, было принято решение по изготовлению и конструированию дозирующего устройства шнекового типа (рис. 2), которое обладает более сложной конструкцией, но, несмотря на это, исключает возможность слеживания мелкодисперсных частиц, а также обладает такими преимуществами как: стабильная подача частиц любой фракции и возможность регулирования скорости подачи частиц.

Шнек был изготовлен из трубы диаметром 32 мм, внутренняя поверхность которой была отшлифована, чтобы избежать заклинивания винта при попадании крупных частиц. Чтобы избежать заклинивания на мелких частицах винт шнека решено было изготовить из пружины с шагом 3 мм, которая через муфту крепится к двигателю. С одного торца шнека роль заглушки выполняет соединительная муфта, с противоположного торца установлена съемная заглушка для возможности чистки шнека. Соединительная муфта имеет резьбу для крепления к двигателю, заглушку, благодаря которой не происходит высыпание частиц из трубы шнека, и цилиндр, который выполняет роль крепежа винта шнека. Бункер, содержащий мелкодисперсные частицы расположен непосредственно над шнеком, что позволяет исключить слеживание частиц.

По окончанию сборки дозирующего устройства были проведены опыты по подаче мелкодисперсных частиц различной фракции, целью которых являлось определение зависимостей количества подаваемых частиц в единицу времени. Эксперименты проводились с использованием трех видов дисперсных частиц, обладающих разными

Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». 2015. Т. 15, № 3. С. 80-83

Металлургия чёрных, цветных и редких металлов

Зависимость количества подаваемых частиц от времени подачи

Тип частиц Плотность частиц, г/см3 Дисперс-перс-ность частиц, мкм Время подачи, с / Количество подаваемы частиц, г

5 с Ср. 10 с Ср. 15 с Ср. 20 с Ср. 25 с Ср. 30 с Ср.

WC 15,77 15-30 130 г 133 г 334 г 330 г 479 г 483 г 559 г 561 г 705 г 699 г 894 г 890 г

139 г 327 г 486 г 557 г 692 г 884 г

128 г 330 г 483 г 568 г 701 г 893 г

TiC 4,93 До 10 15 г 16 г 35 г 34 г 52 г 49 г 64 г 63 г 74 гр. 76 г 93 г 93 г

17 г 32 г 48 г 63 г 75 г 90 г

16 г 35 г 47 г 62 г 78 г 95 г

SiC 3,21 100-400 24 г 24 г 50 г 50 г 74 г 76 г 99 г 96 г 130 г 128 г 153 г 152 г

21 г 52 г 77 г 95 г 126 г 150 г

28 г 49 г 78 г 93 г 129 г 154 г

значениями плотности и разной дисперсностью, в качестве которых использовались ТЮ, WC, 8Ю. В первом эксперименте определялась масса частиц, подаваемая шнеком за определенный промежуток времени, далее высчитывались средние значения этих величин.

В последующих экспериментах определяли время подачи фиксированного количества частиц (100 г). В ходе проведения экспериментов было выявлено, что возможность регулировки скорости шнека зависит от размера частиц: скорость возможно регулировать при размерности 100-400 мкм. Уменьшение скорости вращения при использовании более мелкой фракции ведет к остановке шнека по причине слипания частиц. Эксперименты проводили как при комнатной температуре, так и в подогретом состоянии (500 °С), однако температура частиц никак не повлияла на работу дозирующего устройства. Результаты экспериментов представлены в таблице.

Данные, полученные при экспериментах, позволяют сделать вывод, что сконструированное дозирующее устройство позволяет регулировать скорость подачи частиц при дисперсности 100-400 мкм, а на максимальной скорости вращения шнека возможна подача частиц с дисперсностью до 400 мкм.

Таким образом, была разработана схема дозирующего устройства, обеспечивающего равномерную подачу частиц, находящихся в разогретом

состоянии. Согласно разработанной схеме сконструировано дозирующее устройство. Были рассмотрены способы расчета оборотов и эмпирически определены зависимости массы подаваемых частиц от скорости вращения двигателя за единицу времени.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 11.1470.2014/К, а также поддержана Министерством образования и науки (договор № 14.256.15.7690-МК).

Литература

1. Повышение конструкционной прочности литой стали модифицированием дисперсными порошками / С.А. Гузенков, Д.Н. Федоров, Д.В. Руц-кий, С.Б. Гаманюк // Сталь. - 2010. - № 3. -С. 101-103.

2. Перспективные технологии модифицирования металла нанопорошковыми инокуляторами / Е.В. Протопопов, В.П. Комушков, Л.А. Ганзер, Д.Б. Фойгт // Черная металлургия. - 2011. - № 6. -С. 39-43.

3. ALL-FILL Incorporated. Официальный сайт комапании. - http://www.all-fill.com/ (дата обращения: 20.03.2015).

4. LAMBDA Laboratory Instruments. Официальный сайт компании. - http://www.lambda-instruments.com/ (дата обращения: 20.03.2015).

Чуманов Илья Валерьевич, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой общей металлургии, Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Златоусте, г. Златоуст; chiv71@susu.ac.ru.

Аникеев Андрей Николаевич, канд. техн. наук, доцент кафедры общей металлургии, ЮжноУральский государственный университет, филиал в г. Златоусте, г. Златоуст; anikeev-ml@mail.ru.

Сергеев Дмитрий Владимирович, магистрант кафедры общей металлургии, Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Златоусте, г. Златоуст; dazlatoust@inbox.ru.

Поступила в редакцию 30 марта 2015 г

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Metallurgy.

2015, vol. 15, no. 3, pp. 80-83

Чуманов И.В., Аникеев А.Н., Сергеев Д.В.

Разработка дозатора для подачи мелкодисперсных частиц

DEVELOPMENT OF A DISPENSER FOR SUPPLYING FINE PARTICLES

I.V. Chumanov, South Ural State University, Zlatoust Branch, Zlatoust, Russian Federation, chiv71@susu.ac.ru,

A.N. Anikeev, South Ural State University, Zlatoust Branch, Zlatoust, Russian Federation, anikeev-ml@mail.ru,

D.V. Sergeev, South Ural State University, Zlatoust Branch, Zlatoust, Russian Federation, dazlatoust@inbox.ru

Oxide, carbide and nitride particles can be used for hardening the melt. The major advantage of this type of particles is their large number per unit volume, which largely determines the efficiency of the refinement of the crystal structure of materials. Intensive development of methods for the preparation of fine particles is accompanied by a significant reduction in the cost of their production. This fact is the basis for increasing the economic efficiency of the process of hardening of materials using fine particles. For a number of problems related to ensuring high levels of structural strength of products for critical applications, the discussed technology of particle introduction is economically feasible in the present circumstances. Thus the problem of hardening of materials in the implementation of casting processes is relevant and has both scientific and practical importance.

Despite the importance of the particle inlet to the melt, the existing dispensing devices available at the market are presented mostly by foreign companies such as "ALL-FILL Incorporated" and "LAMBDA". Their products have a high price and are difficult to use. As powder metallurgy is being actively developed, the need for powder dispensers increases, and therefore there is a need for a dispenser having low cost and ease of operation at the same dosing accuracy.

This paper presents the development and implementation of a system of supply of fine particles into the melt.

Keywords: dosing device; feeding fine particles; introducing of particles into the melt.

References

1. Guzenkov S.A., Fedorov D.N., Rutskii D.V., Gamanyuk S.B. Increasing the structural strength of cast steel by powder modification. Steel in Translation, 2010, vol. 40, no. 3, pp. 294-297. DOI: 10.3103/S096709121003023X

2. Protopopov E.V., Komushkov V.P., Ganzer L.A., Foygt D.B. [Prospective Technologies of Modifying Metals with Nanopowder Inoculants]. Chernaya metallurgiya, 2011, no. 6, pp. 39-43. (in Russ.)

3. ALL-FILL Incorporated Official Site. Available at: http://www.all-fill.com/ (accessed 20 March 2015).

4. LAMBDA Laboratory Instruments Official Site. Available at: http://www.lambda-instruments.com/ (accessed 20 March 2015).

Received 30 March 2015

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

FOR CITATION

Чуманов, И.В. Разработка дозатора для подачи мелкодисперсных частиц / И.В. Чуманов, А.Н. Аникеев, Д.В. Сергеев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». - 2015. - Т. 15, № 3. - С. 80-83.

Chumanov I.V., Anikeev A.N., Sergeev D.V. Development of a Dispenser for Supplying Fine Particles. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Metallurgy, 2015, vol. 15, no. 3, pp. 80-83. (in Russ.)

Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». 2015. Т. 15, № 3. С. 80-83

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.