李瑞卿,李曉謙,陳平虎,郭興,張敏
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超聲空化對(duì)大規(guī)格高強(qiáng)鋁合金熱頂鑄造凝固組織的影響及作用機(jī)理
李瑞卿,李曉謙,陳平虎,郭興,張敏
(中南大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,高性能復(fù)雜制造國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南長(zhǎng)沙,410083)
在直徑為650 mm的高強(qiáng)鋁合金熱頂半連續(xù)鑄造中施加多源超聲波振動(dòng)系統(tǒng),考察多源超聲場(chǎng)的施加對(duì)鑄錠宏微觀組織的影響,并分析熱頂鑄造過(guò)程中超聲空化作用對(duì)熔體凝固的作用機(jī)理。研究結(jié)果表明:鑄錠截面組織整體均勻細(xì)化,晶粒形狀由發(fā)達(dá)的枝晶變?yōu)榈容S枝晶,晶粒平均粒度減小了107 μm,在超聲輻射桿附近區(qū)域,細(xì)化效果最明顯;在熱頂鑄造過(guò)程中,鋁液中的超聲空化范圍主要在輻射桿附近有限區(qū)域內(nèi),故空化效應(yīng)主要作用于液態(tài)金屬中的異質(zhì)顆粒,空化泡崩潰產(chǎn)生的沖擊波增大了異質(zhì)顆粒與液態(tài)金屬的接觸角,降低了形核所需自由能,促使異質(zhì)形核發(fā)生,增大了形核率,細(xì)化了凝固組織。
超聲空化;高強(qiáng)鋁合金;熱頂鑄造
Al-Cu-Mn系合金屬于可熱處理強(qiáng)化的加工鋁合金,具有良好的工藝性能,廣泛應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域。其中,2219鋁合金不但耐熱性好,易于焊接,而且低溫性能良好,在?270~300 ℃力學(xué)性能和抗應(yīng)力腐蝕性能優(yōu)良,故常應(yīng)用于火箭燃料箱與助燃劑箱,例如美國(guó)雷神δ(Thor-Delta)、土星Ⅱ(Saturn S-Ⅱ)號(hào)及日本H-1型火箭的燃料與助燃劑箱[1]。隨著我國(guó)航天事業(yè)的快速發(fā)展,急需研制重推力的運(yùn)載火箭。然而,對(duì)于大型高強(qiáng)度鋁合金的鑄造,由于空間尺度效應(yīng)和鑄造環(huán)境非均勻、凝固區(qū)域的溫度場(chǎng)與流場(chǎng)分布不均勻等往往會(huì)造成鑄錠凝固組織、成分在空間分布嚴(yán)重不均勻,甚至導(dǎo)致內(nèi)部應(yīng)力超限產(chǎn)生裂紋,因此,發(fā)展先進(jìn)的熔煉鑄造技術(shù)以獲得均質(zhì)、細(xì)晶、無(wú)裂紋的大規(guī)格鑄錠是大規(guī)格高性能構(gòu)件成形的前提條件[2?4]。超聲波輔助鑄造技術(shù)是一種綠色無(wú)污染的先進(jìn)鑄造技術(shù)。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外研究者針對(duì)施加單源超聲場(chǎng)(1個(gè)超聲波源)對(duì)熔體凝固行為及組織的影響進(jìn)行了研究,取得了一定的理論與實(shí)驗(yàn)研究成果。例如JIAN等[5?6]對(duì)A356鋁合金凝固過(guò)程中施加超聲振動(dòng),發(fā)現(xiàn)經(jīng)超聲處理的鋁合金鑄錠組織由樹(shù)枝狀晶粒轉(zhuǎn)變?yōu)榈容S晶狀晶粒,內(nèi)部氣孔含量降低。IRSID等[7]將超聲波振動(dòng)施加于連鑄過(guò)程中,用超聲波處理Al-Si合金,也取得了良好的效果。趙君文等[8]研究了不同溫度下導(dǎo)入超聲波對(duì)ZL101鋁合金半固態(tài)漿料凝固的影響,發(fā)現(xiàn)當(dāng)導(dǎo)入溫度為610 ℃時(shí),初生晶粒逐漸由枝晶向非枝晶轉(zhuǎn)化,120 s后初生晶粒粒狀化。喬翔等[9]研究了超聲處理的7050鋁合金在變形和熱處理后組織的平均晶粒粒度比常規(guī)合金的晶粒粒度小50 μm左右,而屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度均比常規(guī)鑄造合金高60 MPa。上述關(guān)于超聲波鑄造技術(shù)的研究多局限于小規(guī)格鑄錠,施加的超聲均為單個(gè)超聲源。但對(duì)于工業(yè)大規(guī)格鋁錠的鑄造如厚度大于500 mm的扁錠、直徑大于550 mm的圓錠,施加1個(gè)超聲源作用熔體往往難以取得理想的作用效果,這時(shí)需要對(duì)熔體同時(shí)施加多個(gè)超聲波振動(dòng)源。目前人們對(duì)這種條件下超聲的作用效果及機(jī)理研究較少,為此,本文作者在直徑為650 mm熱頂半連續(xù)鑄造生產(chǎn)中施加多源超聲波輔助鑄造2219鋁合金圓錠,考察多源超聲的施加對(duì)鑄錠宏微觀組織的影響,并針對(duì)大規(guī)格熱頂鑄造過(guò)程中液位高、液穴深等特征,探討超聲空化作用對(duì)鋁熔體凝固過(guò)程的作用機(jī)理。
鑄造的2219鋁合金成分如表1所示。采用工業(yè)純鋁、Al-Cu合金、Al-Zr合金、Mn劑、Ti劑和V劑進(jìn)行配比,細(xì)化劑采用Al-Ti-B絲在線添加。結(jié)晶器直徑為650 mm。當(dāng)鑄造到一定長(zhǎng)度時(shí),在結(jié)晶器中加入3套近似對(duì)稱(chēng)分布的超聲振動(dòng)系統(tǒng),見(jiàn)圖1和圖2。從鋁熔爐傾倒出液體金屬,通過(guò)導(dǎo)流槽平穩(wěn)地流入結(jié)晶器上部的熱頂內(nèi),熱頂可有效保溫及防止熔體二次污染。隨著超聲對(duì)熱頂及結(jié)晶器內(nèi)的液態(tài)金屬的不斷振動(dòng),鑄錠從底部不斷拉出直到熔爐完全清空。
圖1 超聲輔助熱頂鑄造示意圖
表1 2219鋁合金成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
超聲波輔助鑄造的具體過(guò)程為:當(dāng)鑄造長(zhǎng)度為750 mm時(shí),在熱頂結(jié)晶器中加入3套超聲波振動(dòng)系統(tǒng),超聲輻射桿插入鋁液深度為70 mm左右,近似對(duì)稱(chēng)分布(視具體實(shí)驗(yàn)條件,可能有誤差),如圖2所示。打開(kāi)超聲波電源開(kāi)始施振,直至鑄造結(jié)束。最終鑄錠長(zhǎng)度為3 000 mm。
取樣時(shí)分別距鑄錠底部650 mm和1 700 mm處鋸切厚度為50 mm的截面進(jìn)行檢測(cè)分析。取樣圖見(jiàn)圖2。在2片對(duì)比試片上分別取1/4進(jìn)行低倍組織檢驗(yàn),另外沿不同方向取20 mm厚的樣條作為高倍組織檢測(cè)試樣,剩余試片留作備用。圖2中黑色圓形表示3支超聲輻射桿,圖形正上方為澆注口的位置。
低倍檢測(cè)試樣檢查前需要進(jìn)行銑削加工,使其粗糙度不大于3.2 μm,在室溫下用高濃度混合酸侵蝕適當(dāng)時(shí)間后立即用清水清洗,觀察試樣表面,若晶粒顯示不清則重復(fù)上述過(guò)程,直至晶粒顯示清晰為止。參考GB/T 3246.2—2012對(duì)鑄錠的晶粒度等級(jí)進(jìn)行劃分并計(jì)算平均晶粒度。在金相試樣樣條上等間隔的切取6個(gè)為20 mm×20 mm的試樣,經(jīng)研磨、拋光、腐蝕、烘干后采用Leica臺(tái)式金相顯微鏡觀察其顯微組織,利用TESCAN掃描電鏡觀察結(jié)晶相的形狀與粒度,并用OXFORD能譜儀對(duì)不同形貌的結(jié)晶相進(jìn)行打點(diǎn)分析。利用截線法及圖形處理軟件計(jì)算不同位置的晶粒粒度。顯微組織檢驗(yàn)參考GB/T 3246.1—2012。在進(jìn)行微觀組織與晶粒粒度分析時(shí),定義晶粒細(xì)化率gf作為晶粒細(xì)化程度的評(píng)估指標(biāo),
圖2 檢測(cè)試樣位置
圖3所示為鑄錠低倍組織檢驗(yàn)結(jié)果。從圖3可看出:超聲鑄錠組織全斷面顯著細(xì)化;沿鑄錠半徑方向上同一位置處,超聲鑄錠的組織均有不同程度的細(xì)化,具體為邊部晶粒度等級(jí)為1.0級(jí),較普通鑄錠的1.5級(jí)降低0.5級(jí),而心部為2.5級(jí)較普通鑄錠的3.5級(jí)降低了1.0級(jí)。從邊部到心部均勻性提高,經(jīng)計(jì)算,超聲鑄錠的平均晶粒度約為2.0級(jí),而未加超聲鑄錠平均晶粒度約為3級(jí),平均晶粒度等級(jí)降低1.0級(jí)。對(duì)比圖3(a)和圖3(b)可發(fā)現(xiàn)超聲鑄錠的邊部細(xì)晶區(qū)域范圍增大。
圖4所示為顯微組織對(duì)比圖。在邊部細(xì)晶區(qū),普通鑄錠有部分等軸枝晶,但粒度較大,晶粒粒度約為290 μm,超聲鑄錠組織多為細(xì)小等軸晶,分布更加彌散、均勻,平均晶粒粒度約為219 μm;在1/2半徑附近處,普通鑄錠晶粒組織為二次枝晶臂比較發(fā)達(dá)的枝晶,晶粒粒度約為410 μm,而施加超聲后晶粒的形貌比較圓整,晶粒粒度約為300 μm;在心部粗晶區(qū)域,普通鑄錠晶粒組織為發(fā)達(dá)的柱狀枝晶,二次枝晶較發(fā)達(dá),晶粒粒度為460 μm左右,超聲鑄錠晶粒雖然也進(jìn)一步增大,但多為圓整的等軸狀枝晶,晶粒粒度約為367 μm。
(a) 未加超聲;(b) 施加超聲
圖4 鑄錠顯微組織圖
從邊部到心部所取6個(gè)試樣的晶粒平均粒度見(jiàn)表2(其中,編號(hào)1對(duì)應(yīng)邊部,編號(hào)6對(duì)應(yīng)心部)。從表2可發(fā)現(xiàn)細(xì)化率最大的位置在邊部到1/2半徑這一區(qū)域,從1/2半徑到鑄錠心部細(xì)化率逐漸減小。
進(jìn)一步分析表2可發(fā)現(xiàn):在邊部超聲鑄錠晶粒粒度分布較平緩,說(shuō)明晶粒粒度普遍較小,比較均勻,邊部細(xì)晶區(qū)范圍擴(kuò)大;越往心部,組織越粗大,但晶粒最粗大區(qū)域并不在心部而在其附近,尤其是施加超聲鑄錠組織曲線在心部明顯地向下傾斜,說(shuō)明鑄錠心部組織并沒(méi)有繼續(xù)長(zhǎng)大反而有所減小。未加超聲和施加超聲的晶粒平均粒度變化趨勢(shì)大致相同,邊部較小,心部較大;超聲雖然對(duì)全斷面具有細(xì)化作用,但細(xì)化率并不一致,在1/2半徑到邊部這一區(qū)域比較大。
表2 沿半徑方向晶粒粒度
圖5所示為普通鑄錠與超聲鑄錠背散射圖,可見(jiàn)普通鑄錠組織的結(jié)晶相比較發(fā)達(dá),且有很多結(jié)晶相的粒度粗大。而超聲鑄錠的結(jié)晶相呈現(xiàn)等軸狀,形狀比較圓整,結(jié)晶相的分布比較分散,粗大結(jié)晶相也很少。經(jīng)能譜分析發(fā)現(xiàn)這2種鑄錠的結(jié)晶相種類(lèi)主要是α(Al)+θ(Al2Cu) 二元共晶,其次為α(Al)+θ(Al2Cu)+ T(Al20Cu2Mn3) 三元共晶及雜質(zhì)相Al7Cu2(FeMn),超聲的施加并未改變結(jié)晶相的種類(lèi),但改變了結(jié)晶相的形貌,同時(shí)減少了雜質(zhì)相Al7Cu2(FeMn)的含量。如圖5所示放大方框內(nèi)普通鑄錠內(nèi)含有較多的粗大結(jié)晶相,其中呈骨骼狀、塊狀的結(jié)晶相,經(jīng)能譜分析該相為Al7Cu2(FeMn),因?yàn)樵撾s質(zhì)相常常存在于粗大的二元共晶或三元共晶相內(nèi),而超聲鑄錠的共晶相形貌變得細(xì)小,分布也更加均勻,故含F(xiàn)e雜質(zhì)相也相應(yīng)地減少。
圖5 加超聲與無(wú)超聲鑄錠背散射圖
對(duì)于超聲作用于金屬熔體凝固組織的機(jī)理,有多種學(xué)說(shuō),目前認(rèn)為超聲細(xì)晶的主要作用是空化效應(yīng)和聲流效應(yīng)[10?12],但金屬凝固過(guò)程的高溫、不可觀察等原因缺乏最直接的實(shí)驗(yàn)證據(jù),而且對(duì)于小型實(shí)驗(yàn)室模鑄和大型工業(yè)化鑄造等不同鑄造條件,超聲的作用機(jī)理也有所不同。本文鑄造采用熱頂鑄造,其特點(diǎn)是高液位,液面到凝固前沿的距離很大,在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中經(jīng)實(shí)際測(cè)量,中心部位凝固前沿的深度達(dá)到395 mm,邊部的深度為230 mm(液穴分布模擬圖見(jiàn)圖6(a))。本文將直徑為650 mm的超聲熱頂鑄造超聲輻射桿插入鋁液中的深度為70 mm,施加位置靠近邊部(見(jiàn)圖2)。這里著重探討在高液位的熔池中超聲的空化效應(yīng)在鋁熔體凝固過(guò)程中所起的作用。首先對(duì)超聲在鋁熔體中聲壓場(chǎng)的分布進(jìn)行計(jì)算仿真,得到超聲空化區(qū)域,然后進(jìn)一步分析熱頂鑄造中超聲空化作用的內(nèi)在機(jī)理。
3.1 鋁熔體中超聲空化場(chǎng)的模擬仿真
建立超聲振動(dòng)系統(tǒng)的有限元模型,進(jìn)行結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)和流固耦合仿真,并計(jì)算超聲振動(dòng)系統(tǒng)在流體介質(zhì)中的聲壓場(chǎng)。結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)分析基于下列基本方程:
其中:[],[]和[]分別為系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣、阻尼矩陣和剛度矩陣;{}為載荷力向量;{},和分別為位移矢量、位移對(duì)時(shí)間的一階導(dǎo)數(shù)、位移對(duì)時(shí)間的二階導(dǎo)數(shù)。在有限元模型的幾何粒度與材料物性確定的情況下,模型就會(huì)確定一個(gè)唯一的[],[]和[]。
在計(jì)算聲場(chǎng)前先假設(shè)流體為均質(zhì)、非黏性、無(wú)不規(guī)則流動(dòng),流體密度是關(guān)于壓力的函數(shù)并隨之變化,則聲壓分布服從Helmholtz方程[13]:
式中:=2π;為聲波的振動(dòng)頻率,Hz;為聲波在流體中的傳播速度,m/s。
該偏微分方程的解僅與邊界條件和和有關(guān),只要確定某計(jì)算域的聲壓邊界條件和聲波在該區(qū)域介質(zhì)中的振動(dòng)頻率、傳播速度,便可確定該區(qū)域的聲場(chǎng)分布。當(dāng)涉及流固耦合問(wèn)題分析時(shí),在結(jié)構(gòu)方程中考慮流體界面處的聲壓,從而得到
對(duì)聲壓積分并將聲壓的形函數(shù)矩陣式代入得到結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)有限元方程:
據(jù)該方程與界面能量耗損聲波離散方程,得到流固耦合問(wèn)題的有限單元法離散方程:
(a) 液穴內(nèi)超聲桿空化作用;(b) 聲壓幅值分布;(c) 超聲空化區(qū)域
圖6(b)所示為鋁熔體中超聲聲壓幅值分布。由圖6(b)可見(jiàn)輻射桿端面附近為聲壓較強(qiáng),沿端面法向方向聲壓幅值迅速衰減。輻射桿側(cè)面也存在1個(gè)聲輻射區(qū)域,該輻射區(qū)域聲壓幅值比端面區(qū)域聲壓幅值低,面積也較小。
液體中產(chǎn)生空化需要達(dá)到相應(yīng)的空化閾值,該空化閾值與液體的溫度、含氣量、靜壓力等因素密切相關(guān)[14]。經(jīng)研究[15?16],在700 ℃時(shí),高強(qiáng)鋁合金的空化閾值約為1.1 MPa。對(duì)近場(chǎng)中聲壓幅值高于1.1 MPa區(qū)域進(jìn)行重新表示,所得結(jié)果如圖6(c)所示。當(dāng)施振深度為70 mm時(shí),超聲輻射桿空化區(qū)域主要有2部分:輻射桿端面正下方空化區(qū)為端面至端面以下70 mm處;側(cè)面空化區(qū)則位于輻射桿浸入部分中心部位,其徑向距離達(dá)到30 mm。故熱頂鑄造過(guò)程中結(jié)晶器內(nèi)超聲空化效應(yīng)的主要作用在輻射桿附近,自液面至液面以下140 mm區(qū)域內(nèi),離凝固前沿仍有一段距離,因此,空化作用并沒(méi)有直接參與凝固形核,而是間接影響到凝固過(guò)程。
3.2 超聲對(duì)異質(zhì)顆粒的潤(rùn)濕活化作用
金屬熔體中往往存在許多亞微觀不溶性固體異質(zhì)顆粒物(如氧化物、碳化物、氮化物等),在實(shí)際生產(chǎn)中,晶核優(yōu)先依附于這些異質(zhì)顆粒表面形成,即以異質(zhì)形核方式生長(zhǎng)。但在通常情況下,由于異質(zhì)顆粒表面存在一些窄裂縫、凹槽、凸臺(tái)、裂紋等表面缺陷使得大部分異質(zhì)顆粒處于惰性狀態(tài),并未成為有效異質(zhì)核心參與形核,因此,在工業(yè)生產(chǎn)中,往往需要向熔體中添加細(xì)化劑,如向鋁合金添加鋁鈦硼、鋁鈦碳等。施加超聲場(chǎng)對(duì)這些異質(zhì)顆粒具有強(qiáng)烈的活化作用,能夠把它們轉(zhuǎn)變?yōu)橛行ЬШ藚⑴c到凝固形核過(guò)程。
由超聲空化作用機(jī)理可知在靠近聲源較近的區(qū)域,空化氣泡在極短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)膨脹、收縮和崩潰運(yùn)動(dòng)。由于空化時(shí)間很短,將氣泡的壓縮過(guò)程認(rèn)為是絕熱過(guò)程,則空化作用在鋁熔體中產(chǎn)生局部的高溫高壓,當(dāng)固液界面上存在局部壓力或壓力作用在整個(gè)系統(tǒng)上時(shí),液相和固相的自由能隨著壓力和溫度的變化而變化。通過(guò)試驗(yàn)及文獻(xiàn)[17]可以推導(dǎo)出空化泡崩潰、爆裂時(shí)的最大壓力max為
式中:為空化泡內(nèi)的蒸汽壓;m為氣泡閉合時(shí)的外部壓力;為蒸汽的比熱比。通過(guò)計(jì)算,在超聲頻率為19 kHz,超聲聲強(qiáng)為88.1967 W/cm2時(shí),空化氣泡破滅能產(chǎn)生的最大壓強(qiáng)為1.6 GPa,如此大的瞬時(shí)壓強(qiáng)產(chǎn)生的沖擊將異質(zhì)顆粒表面的污物層擊潰并使其脫落,而當(dāng)液態(tài)金屬中游移的空化泡不斷產(chǎn)生、膨脹、收縮和崩潰時(shí),空泡潰滅的沖擊壓力連續(xù)不斷地沖擊顆粒表面,起到清洗異質(zhì)顆粒表面的作用??栈菰谡袷庍^(guò)程中將伴隨著一系列二階現(xiàn)象發(fā)生, 如使液體本身產(chǎn)生環(huán)流,它可使振動(dòng)氣泡表面處存在很高的速度梯度和黏滯應(yīng)力,促使清洗件表面污物破壞和脫落。同時(shí),超聲空化在固體和液體截面上所產(chǎn)生的高速微射流能夠除去或削弱邊界污層,深入顆粒表面的空穴、凹槽、狹縫和微孔中,提高異質(zhì)顆粒的潤(rùn)濕性。此外,超聲振動(dòng)也能引起金屬液中異質(zhì)顆粒的強(qiáng)烈振動(dòng),也能增大其在液態(tài)金屬中的潤(rùn)濕性。上述作用使在輻射桿附近的空化區(qū)域內(nèi)異質(zhì)顆粒不斷被沖擊、活化,當(dāng)它們傳到液穴中時(shí),就為液穴增加了大量的活性晶核。
超聲空化作用對(duì)異質(zhì)顆粒的潤(rùn)濕活化示意圖如圖7所示。超聲空化泡崩潰時(shí)產(chǎn)生的高強(qiáng)脈沖不斷地將液態(tài)金屬擠入異質(zhì)表面缺陷中,降低固?液界面潤(rùn)濕角,提高異質(zhì)表面的潤(rùn)濕性。假定在固態(tài)顆粒表面形成的是球形晶核,則均質(zhì)形核功[18]為
(a) 顆粒內(nèi)空化泡崩潰過(guò)程;(b) 超聲減小潤(rùn)濕角示意圖
圖7 超聲空化作用對(duì)異質(zhì)顆粒的潤(rùn)濕活化示意圖
Fig. 7 Schematic diagram of ultrasonic cavitation effect on heterogeneous particles
異質(zhì)形核形核功為:
圖8 異質(zhì)形核所克服的自由能勢(shì)壘與接觸角的關(guān)系
超聲的空化作用對(duì)熔池上部的金屬液體內(nèi)異質(zhì)顆粒起到活化作用,增加其潤(rùn)濕性,降低了,促進(jìn)其在凝固結(jié)晶時(shí)增加形核核心。在邊部,由于超聲的施加位置更接近凝固前沿,超聲的作用效果更加明顯,所以,超聲鑄錠邊部組織細(xì)晶區(qū)域范圍明顯增大,細(xì)化效果也顯著增強(qiáng)(如圖5所示)。在心部,超聲施加位置遠(yuǎn)離凝固前沿,因此,對(duì)凝固過(guò)程作用較小,如表2中心部附近細(xì)化率最低。
1) 在大規(guī)格圓錠熱頂半連續(xù)鑄造過(guò)程中,施加多源超聲能場(chǎng),有效地細(xì)化了凝固組織,晶粒平均粒度降低107 μm,尤其在鑄錠邊部到1/2半徑附近位置,細(xì)化效果最強(qiáng);鑄錠的結(jié)晶相粒度變小,呈等軸狀,含F(xiàn)e雜質(zhì)相也相應(yīng)減少。
2) 在液穴較深的熱頂鑄造過(guò)程中,超聲空化作用對(duì)凝固形核過(guò)程的影響主要為空化泡的膨脹、收縮、崩潰對(duì)液態(tài)金屬中的異質(zhì)顆粒不斷沖擊,增大了其與金屬液的接觸角,活化了異質(zhì)顆粒,促使其在凝固過(guò)程中形成有效的形核核心,從而細(xì)化了凝固組織。
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(編輯 陳燦華)
Effect rules and function mechanism of ultrasonic cavitation on solidification microstructure of large size high-strength aluminum alloy with hot top casting
LI Ruiqing, LI Xiaoqian, CHEN Pinghu, GUO Xing, ZHANG Min
(State Key Laboratory of High Performance Complex Manufacturing,School of Mechanical and Electrical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)
Multi-source ultrasonic vibration system was imposed on high-strength aluminum alloy melt which was in diameter 650 mm hot top semi-continuous casting to explore the effect and mechanism of multi-source ultrasonic field on ingot macrostructure and microstructure. The results show that the ingot organization overall refines, grain shape changes from developed dendrite into equiaxed dendrite, the average grain size decreases by 107 μm, refining effect is most obvious on region around the ultrasonic radiation. In hot top casting process, the region of cavitation mainly lies in a limited area near radiation rod in aluminum liquid. Cavitation activates the heterogeneous particles in the liquid metal, the shock wave generated by collapse of cavitation bubbles increases the contact angle of heterogeneous particles and liquid metal, reduces the nucleation free energy, promotes heterogeneous nucleation occurs, increases the nucleation rate and refines solidification structure.
ultrasonic cavitation; high-strength aluminum alloy; hot top casting
10.11817/j.issn.1672-7207.2016.10.010
TG148; TB559
A
1672?7207(2016)10?3354?07
2015?11?20;
2016?01?24
國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)項(xiàng)目(2012CB619504);國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51475480,51575539)(Project(2012CB619504) supported by the National Key Basic Research Program (973 Program) of China; Projects(51475480, 51575539) supported by the National Natural Science Foundation of China)
李瑞卿,博士研究生,從事金屬凝固成形、超聲波輔助鑄造等研究;E-mail:lll87430@126.com