Материаловедение | |
ArticleName | Методика определения теплофизических свойств титановых сплавов и параметров граничных условий для процесса вакуумного дугового переплава |
DOI | 10.17580/tsm.2016.04.12 |
ArticleAuthor | Ледер М. О., Горина А. В., Корнилова М. А., Кондрашов Е. Н. |
ArticleAuthorData | ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхняя Салда, Россия: М. О. Ледер, директор по науке и технологии |
Abstract | В работе рассматривается методика определения некоторых теплофизических свойств титановых сплавов и параметров граничных условий при вакуумном дуговом переплаве. Методика базируется на моделировании процесса затвердевания и сравнении результатов расчета с экспериментально измеренными профилями жидкой ванны в слитке. Таким образом, методику можно разделить на две составляющие: экспериментальную и расчетную. Экспериментальная составляющая позволяет выявлять контуры жидкой ванны в затвердевших слитках в различные моменты времени без использования каких-либо маркеров (например, введения посторонних примесей (медь, никель)). В общем случае экспериментальная часть включает: выплавку слитка, вырезку диаметрального продольного темплета, его прокатку, термообработку, механическую обработку, травление и измерение координат профилей жидкой ванны, которые отождествляются с изотермами ликвидуса. Расчетная составляющая основана на решении обратной задачи теплопроводности для затвердевающего слитка. Для этого с помощью математической модели процесса вакуумного дугового переплава вычисляют расчетные координаты изотермы ликвидуса. Неизвестные параметры, заложенные в математическую модель процесса затвердевания, определяют минимизацией отклонений расчетных координат изотермы ликвидуса от измеренных экспериментально. Проведена апробация методики для трех титановых сплавов (Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al, Ti – 5 Cr и Ti – 3 Fe). Для сплавов Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al и Ti – 5 Cr профили ванны видны непосредственно на литой структуре, а для сплава Ti – 3 Fe необходимо проводить дополнительную термомеханическую обработку. С помощью методики определены теплофизические параметры жидкой фазы: удельная теплоемкость, теплопроводность, удельная теплота плавления и коэффициенты граничных условий для вакуумного дугового переплава: максимальный перегрев над температурой ликвидуса и параметр, определяющий относительный вклад излучения в общий теплоотвод от слитка. Результаты численных расчетов профилей жидкой ванны в различные моменты времени хорошо согласуются с полученными в представленной работе экспериментальными данными для сплава Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al и для сплавов Ti – 5 Cr и Ti – 3 Fe, полученными авторами ранее. Авторы благодарят рецензента за ценные замечания, которые способствовали улучшению статьи. Также авторы благодарят Е. С. Мовчан и О. Н. Острикову за качественно подготовленные фотографии макроструктуры слитков и П. Н. Кондрашова (ИФиП УрО РАН) за критические замечания. Также в работе принимали участие Н. Ю. Таренкова, В. В. Долматов, Е. В. Долматов и А. В. Скидан. |
keywords | Вакуумный дуговой переплав, титановые сплавы, профили жидкой ванны, теплофизические свойства, математическое моделирование, граничные условия, жидкая фаза, обратная задача теплопроводности |
References | 1. Mills K. C., Lee P. D. Thermophysical Property Requirements for Modelling of High Temperature Processes // 1st International Symposium on Microgravity Research and Applications in Physical Sciences and Biotechnology. European Space Agency. 2000. P. 555–563. |
Language of full-text | russian |
Full content | Buy |