Изостатическое прессование
Особенности разработки методики изостатического прессования, принципом работы которой являлась барометрическая обработка изделий в среде сжатого газа или жидкости. Использование изостатического прессования для производства больших порошковых деталей.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 31.03.2016 |
Размер файла | 17,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»
Институт механики и машиностроения
Реферат
На тему: «Изостатическое прессование»
Выполнил: ст. гр.КТМм-11
Запорожец Я.В.
Проверил: преподаватель каф.
Крашенинникова Н. Г.
Йошкар-Ола - 2015г
Введение
Достижения в области теоретической физики и развитие технологий производства аппаратуры высокого давления позволили создать в середине XX века методику, принципом работы которой являлась барометрическая обработка изделий в среде сжатого газа или жидкости. Эта методика получила название изостатического прессования.
Параметрами изостатического прессования являются давление, температура и время. Их подбирают в зависимости от поставленной на производстве или в лаборатории задачи - так, чтобы объект изостатической обработки приобретал в результате их воздействия максимальную плотность.
Изостатическое прессование относится к наиболее быстро прогрессирующим технологиям. Это связано с неоспоримыми преимуществами этих методов по сравнению с традиционными технологиями обработки материалов высоким давлением и температурой, а также с быстрым развитием аппаратуры высокого давления[1].
Изостатическое прессование
изостатический прессование барометрический газ
Изостатическое прессование, как правило, используется для производства больших порошковых деталей близкой к заданной формы различной сложности. В отличие от обычной порошковой металлургии, в которой порошок прессуют при непосредственном контакте с оснасткой, изостатическое прессование ограничивает металлический порошок гибкой мембраной или герметичным контейнером, который действует как барьер давления между порошком и средой, жидкостью или газом, которая окружает его. Использование этой системы передачи давления обеспечивает равномерное давление прессования всей массы порошка и равномерное распределение плотности в конечном продукте. Для холодного (или при комнатной температуре) изостатического прессования (CIP), контейнер, как правило, из резины или эластомерного материала, средой передающей давление является жидкостью, такая как вода или масло. Без силы трения пресс-формы, прессуемый порошок достигает более высокой и более равномерной плотности, чем была бы получена с использованием обычных пресс-форм для холодного уплотнения при том же давлении. В CIP обработке детали должны спекаться (подвергаться твердотельной диффузии) после извлечения из формы.
Для горячего изостатического прессования (HIP), герметичный контейнер для порошка из металла или стекла, а средой передачи давления является газ (инертный аргон или гелий). При повышенных температурах в процессе используют герметичный контейнер, который пластически деформируется для уплотнения порошка в нем. Сочетание высокой температуры и давления в процессе устраняет необходимость в дополнительном этапе спекания. Удаление HIP "банки" (контейнере) после обработки дополнительное требование, которое не встречаются в других технологиях порошковой металлургии.
Преимущества изостатического прессования заключаются в возможности производить детали гораздо больших размеров, чем это возможно с другими технологиями ПМ, с практически неограниченными возможностями для сложных форм и геометрических характеристик. Более того, оно применимо к трудным для прессования и дорогим материалам, таким как жаропрочные сплавы, титан, инструментальные стали, нержавеющие стали и бериллий, с высокой эффективностью использования материала. И в результате использования горячего изостатического прессования, могут быть изготовлены детали, которые предлагают полностью плотные материалы с изотропными механическими свойствами равными или более высокими, чем у литейных и кованых материалов[2].
Одним из главных достоинств изостатического прессования являются высокие физико-механические характеристики получаемых материалов:
· равномерные, легко регулируемые: плотность, структура, химический состав, текстура;
· любой сложности форма получаемых изделий, требующих минимальной механической обработки после прессования, либо вообще обходящихся без такой обработки;
· практически 100% уплотнение материалов;
· малые потери (что особенно важно для обработки дорогостоящих, токсичных и радиоактивных материалов);
· возможность получения уникальных композиционных и составных конструкций, в том числе с внутренними полостями и из разных материалов.
Существует два вида изостатического прессования:
- холодное изостатическое прессование (CIP) - барометрическая обработка без использования высоких температур;
- горячее изостатическое прессование (HIP) -барометрическая обработка в условиях высоких температур, проходящая в среде инертного газа.
В свою очередь холодное изостатическое прессование подразделяется на жидкостное изостатическое прессование и сухое изостатическое прессование.
Жидкостное изостатическое прессование требуется для получения больших, сложных по форме деталей (например сопло, труба, фильтр).
Сухое изостатическое прессование применяется для получения деталей несложной формы и небольших размеров.
Холодным изостатическим прессованием чаще всего обрабатываются (компактируются) материалы, которые по тем или иным причинам не могут быть подвергнуты непосредственной обработке при высокой температуре. В основном таковыми являются изделия из порошковых материалов. При этом осуществляется их предварительное формование с использованием связующих материалов, которые в дальнейшем, в целях конечной консолидации получаемых деталей, выжигаются в процессе спекания. При спекании удается достигнуть очень высокой плотности материала, добиваясь контролируемой анизотропии его свойств.
При горячем изостатическом прессовании одновременно осуществляются технологические процессы, происходящие при холодном изостатическом прессовании и спекании. Кроме того, эти процессы могут выполняться при значительном времени экспозиции. Горячее изостатическое прессование может также использоваться в качестве дополнительной обработки материалов после холодного изостатического прессования и спекания. В процессе HIP плотность и однородность обрабатываемого материала становятся окончательно возможными.
Обработка материалов равным со всех сторон давлением приводит к изотропности их свойств. Фактор одновременности воздействия температуры и давления позволяет достичь максимальной плотности обрабатываемого материала при значительно более низких температурах (в сравнении с обычным спеканием).
Благодаря этому горячее изостатическое прессование позволяет достичь наилучшей микроструктуры материала и, как следствие, -- непревзойденных эксплуатационных характеристик обрабатываемых деталей.
В настоящее время с применением горячего изостатического прессования удается достигнуть целого ряда уникальных свойств материалов и решить различные технологические задачи:
- сохранение мелкозернистой кристаллической структуры изделий из металлов и керамики, которая определяет их механические свойства;
- применение высокой скорости охлаждения обработанных изделий и возможность применения закалки, достигаемых высокой теплопроводностью газа, находящегося под высоким давлением;
- исключение неоднородности отливок, возникающей при обычном литье и вызванной диффундированием слоев изделий в связи большой продолжительностью их остывания;
- удаление усадки и внутренних трещин, образующихся в процессе остывания металла;
- удаление пористости металлов, в том числе вблизи поверхности отливок, что существенно улучшает качество механически обработанной поверхности, придает улучшенную износостойкость и понижает трение в процессе эксплуатации деталей;
- сообщение металлам свойств, ранее получаемых только при их деформационной обработке;
- улучшение сопротивления газовому давлению в местах сварки, уменьшение числа центров, инициирующих коррозию;
- удаление микротрещин, появляющихся при восстановительной сварке, например, при восстановлении лопаток для турбин.
Учитывая изложенное, а также то, что методом горячего изостатического прессования можно оптимизировать многие традиционные технологические процессы, а также создавать детали, которые не могут изготавливаться другими способами, метод HIP в настоящее время является наиболее перспективным направлением в обработке материалов[1].
Заключение
В заключении следует отметить, что изостатическое прессование применимо обычно только к производству с небольшим количеством, как правило, менее 10 000 штук в год. Это более дорогостоящий метод, чем другие технологии ПМ из-за его низкой скорости обработки и необходимости расходной оснастки. Наконец, это технология получения формы близкой к окончательной подходит для частей с гораздо большими требованиями к допускам, чем другие процессы ПМ могут обеспечить.
Типичные изделия изостатического прессования - режущий инструмент, автомобильные гильзы цилиндров, компоненты авиационных и корабельных газовых турбин, коррозионностойкие компоненты для нефтехимического оборудования и ядерных реакторов, медицинские имплантаты.
Типичные рынки использующие детали изостатического прессования - авиационная, космическая, военная, медицинская техника, химические технологии[3].
Список литературы
1. Интернет-источник «Изостатическое прессование» http://stinscorp.ru/?page_id=162 (Дата обращения: 20.06.2015г)
2. Интернет-источник «Технологические процессы порошковой металлургии: изостатическое прессование» http://avkpress.com.ua/ru/stati/technological-processes-of-powder-metallurgy-isostatic-pressing.html (Дата обращения: 20.06.20105г)
3. Интернет-источник «Порошковая металлургия» https://m.slovari.yandex.ru/article.xml?book=bse&title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ncrnd=2485 (Дата обращения: 21.06.2015г)
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение веса находящейся в баке жидкости. Расход жидкости, нагнетаемой гидравлическим насосом в бак. Вязкость жидкости, при которой начнется открытие клапана. Зависимость расхода жидкости и избыточного давления в начальном сечении трубы от напора.
контрольная работа [489,5 K], добавлен 01.12.2013Сравнительная характеристика централизированной и децентрализированной систем воздухоснабжения. Управление системой сжатого воздуха и политика повышения эффективности её использования. Неправильное использование и основные случаи потерь сжатого воздуха.
реферат [528,8 K], добавлен 12.03.2016Определение водородной связи. Поверхностное натяжение. Использование модели капли жидкости для описания ядра в ядерной физике. Процессы, происходящие в туче. Вода - квантовый объект. Датчик внутриглазного давления. Динамика идеальной несжимаемой жидкости.
презентация [299,5 K], добавлен 29.09.2013Равновесное состояние идеального газа. Краткая характеристика главных особенностей распределения Максвелла. Барометрическая формула, распределение Больцмана. Микро- и нанозагрязнения. Понятие о термодинамическом равновесии. Внутренняя энергия системы.
презентация [106,8 K], добавлен 29.09.2013Рассмотрение основных уравнений нелинейно-упругого режима. Анализ методики обработки индикаторных линий. Способы обработки КВД при фильтрации газа в неограниченном пласте. Особенности методов проектирования и разработки нефтяных и газовых месторождений.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 06.11.2012Регуляторы давления газа и их типы. Принципы действия. Гидратообразование при редуцировании газа. Методы по предотвращению гидратообразования. Новые разработки для газорегулирующих систем. Регуляторы с теплогенераторами РДУ-Т, их принцип работы.
реферат [1,4 M], добавлен 27.02.2009Дифференциальные уравнения неустановившейся фильтрации газа. Основное решение линеаризованного уравнения Лейбензона. Исследование прямолинейно-параллельного установившегося фильтрационного потока несжимаемой жидкости по закону Дарси в однородном пласте.
курсовая работа [550,5 K], добавлен 29.10.2014Постоянство потока массы, вязкость жидкости и закон трения. Изменение давления жидкости в зависимости от скорости. Сопротивление, испытываемое телом при движении в жидкой среде. Падение давления в вязкой жидкости. Эффект Магнуса: вращение тела.
реферат [37,9 K], добавлен 03.05.2011Анализ физико-химических свойств теплоизоляционных материалов. Разработка композиционных смесей с минимальным коэффициентом теплопроводности. Влияние пористости вещества на процессы охлаждения. Прессование конструкционных деталей из композиционной смеси.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 20.06.2013Сущность ньютоновской жидкости, ее относительная, удельная, приведённая и характеристическая вязкость. Движение жидкости по трубам. Уравнение, описывающее силы вязкости. Способность реальных жидкостей оказывать сопротивление собственному течению.
презентация [445,9 K], добавлен 25.11.2013Виды вещества. Реакция твердого тела, газа и жидкости на действие сил. Силы, действующие в жидкостях. Основное уравнение гидростатики. Дифференциальное уравнение равновесия жидкости. Определение силы давления столба жидкости на плоскую поверхность.
презентация [352,9 K], добавлен 28.12.2013В реальных жидкостях присутствует не один, а множество пузырьков и свойства жидкостей зависят от особенностей взаимодействия между пузырьками. Взаимодействия двух радиально пульсирующих пузырьков газа в жидкости ранние выведенной математической модели.
курсовая работа [608,7 K], добавлен 05.03.2008Законы фильтрации газированной жидкости, фазовые проницаемости. Методы расчета плоскорадиальной фильтрации с использованием функции Христиановича. Определение дебитов скважин при установившейся фильтрации газированной жидкости различными методами.
контрольная работа [586,5 K], добавлен 22.09.2013Описание реальных газов в модели идеального газа. Особенности расположения молекул в газах. Описание идеального газа уравнением Клапейрона-Менделеева. Анализ уравнения Ван-дер-Ваальса. Строение твердых тел. Фазовые превращения. Диаграмма состояния.
реферат [1,1 M], добавлен 21.03.2014Построение эпюры гидростатического давления жидкости на стенку, к которой прикреплена крышка. Расчет расхода жидкости, вытекающей через насадок из резервуара. Применение уравнения Д. Бернулли в гидродинамике. Выбор поправочного коэффициента Кориолиса.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 24.03.2012Жидкости, обладающие свойством сплошности и уравнение неразрывности. Обобщенный закон трения, сопротивление смещению частиц относительно других в жидкостях и газах. Основы теории подобия, получение критериев подобия методом масштабных преобразований.
презентация [281,4 K], добавлен 14.10.2013Изучение корпускулярной концепции описания природы, сущность которой в том, что все вещества состоят из молекул - минимальных частиц вещества, сохраняющих его химические свойства. Анализ молекулярно-кинетической теории газа. Законы для идеальных газов.
контрольная работа [112,2 K], добавлен 19.10.2010Силы и коэффициент внутреннего трения жидкости, использование формулы Ньютона. Описание динамики с помощью формулы Пуазейля. Уравнение Эйлера - одно из основных уравнений гидродинамики идеальной жидкости. Течение вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса.
курсовая работа [531,8 K], добавлен 24.12.2013Классификация, структура, свойства, достоинства и недостатки композиционных материалов. Методы их обработки: контактное (ручное) формование, напыление, инжекция, вакуумная инфузия, намотка, пултрузия, прямое прессование. Рынок композиционных материалов.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 14.12.2015Расчет трубопроводной сети и выбор насосного агрегата для подачи жидкости в производственных условиях из резервуара в бак. Подбор компрессора на потребление сжатого воздуха с заданным рабочим давлением в ремонтном цехе промышленного предприятия.
курсовая работа [376,7 K], добавлен 04.01.2012