Формовочные материалы - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

18
ки, происходит конденсация влаги. В результате переноса теплоты
водяным паром и улучшения условий теплопередачи между контак-
тирующими зернами песка из-за накопления влаги в местах их кон-
такта общая теплопроводность смеси с повышением влажности так-
же повышается.
На теплопроводность песчано-глинистых форм влияют степень
уплотнения формовочной смеси и содержание связующего
. Напри-
мер, теплопроводность повышается при увеличении степени уплот-
нения и количества бентонина в смеси.
Удельная теплоемкость формовочной смеси зависит не только от
ее вида, но и от температуры. С повышением температуры она также
увеличивается. Значительное влияние на удельную теплоемкость
формовочной смеси оказывает содержание в ней влаги. Для более
полного представления
о теплофизических свойствах форм опреде-
ляют температуропроводность а (в м
2
с
-1
), характеризующую, на-
сколько интенсивно в форме выравниваются температурные перепа-
ды:
а = λ/(с · ρ),
где с удельная теплоемкость смеси, Дж/(кгК);
ρплотность смеси, кг/м
3
.
Температуропроводность в интервале температур 500–1000
о
С
кварцевого песка составляет 0,00145 м
2
с
-1
, шамота – 0,00178 м
2
с
-1
.
При расчете теплопередачи от отливки к форме применяется так-
же величина, называемая коэффициентом тепловой аккумуляции
ρλ= cb .
Чем выше теплоаккумуляторная способность формы, тем быстрее
охлаждается отливка и меньше опасность образования пригара на
поверхности отливки.
ки, происходит конденсация влаги. В результате переноса теплоты
водяным паром и улучшения условий теплопередачи между контак-
тирующими зернами песка из-за накопления влаги в местах их кон-
такта общая теплопроводность смеси с повышением влажности так-
же повышается.
   На теплопроводность песчано-глинистых форм влияют степень
уплотнения формовочной смеси и содержание связующего. Напри-
мер, теплопроводность повышается при увеличении степени уплот-
нения и количества бентонина в смеси.
   Удельная теплоемкость формовочной смеси зависит не только от
ее вида, но и от температуры. С повышением температуры она также
увеличивается. Значительное влияние на удельную теплоемкость
формовочной смеси оказывает содержание в ней влаги. Для более
полного представления о теплофизических свойствах форм опреде-
ляют температуропроводность а (в м2⋅с-1), характеризующую, на-
сколько интенсивно в форме выравниваются температурные перепа-
ды:
                            а = λ/(с · ρ),
где с – удельная теплоемкость смеси, Дж/(кг⋅К);
   ρ – плотность смеси, кг/м3.
   Температуропроводность в интервале температур 500–1000оС
кварцевого песка составляет 0,00145 м2⋅с-1, шамота – 0,00178 м2⋅с-1.
   При расчете теплопередачи от отливки к форме применяется так-
же величина, называемая коэффициентом тепловой аккумуляции
                           b = λc ⋅ ρ .
   Чем выше теплоаккумуляторная способность формы, тем быстрее
охлаждается отливка и меньше опасность образования пригара на
поверхности отливки.




                                 18