Программное обеспечение учебного процесса по дисциплинам кафедры металлургии и литейного производства. Дембовский В.В. - 42 стр.

UptoLike

Составители: 

ПРОЦЕССА ЗАТВЕРДЕВАНИЯ МЕТАЛЛА
В НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ
[3], с.117…122; [10],с.16 …18
Задача решается на основе теплового баланса системы тел, одним из ко-
торых является металл, взятый при температуре кристаллизации и выделяю-
щий при затвердевании скрытую теплоту, а другим телом служит форма,
воспринимающая эту теплоту, которая расходуется на нагревание материала
формы.
Контрольный пример
Пусть металлалюминий, заливаемый в песчаноглинистую форму. По
запросу компьютера последовательно вводят следующие данные (приложе-
ние 1):
- температуру кристаллизации (точку плавления) 658 ºС;
- плотность металла 2580 кг/м
3
;
-
скрытую теплоту 393.6 кДж/кг;
-
коэффициент теплопроводности металла 0.225 кВт/(м К);
-
удельную теплоёмкость металла 0.840 кДж/(кг К);
- плотность материала формы 1700 кг / м
3
;
-
толщину (Н) элементарного слоя формы 0.005 м;
- максимальное число слоёв по толщине формы 100;
- номер контрольного слоя, с началом нагрева которого работа программы
заканчивается 25 ;
- точность вычислений 0.0001.
Для контроля правильности вычислений открываем файл вывода P12out,
знакомимся с его содержанием и обращаем внимание на последнюю строку,
которая должна свидетельствовать о том, что на время, равное 2949 с = 49
мин, толщина
корочки затвердевшего металла составляет 14.27 мм, а темпе-
ратуры отдельных слоёв формы, отсчитываемые от начальной её темпера-
туры, достигают значений
:
- 5 й по счёту слой, отстоящий от границы разделаметаллформана 5Н = 5
0.005 =0.025 м, к этому моменту нагревается до температуры 301 ºС;
- 10 й слой, лежащий на расстоянии 10Н от той же границы – 57.4 ºС;
-
11-й слой, расположенный на расстоянии 15Н – 15.3 ºС.
Программы МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИ-
ТЬЯ