Формовочные материалы - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

20
Такая модель далека от реальной формы, но дает возможность в
первом приближении оценить структуру уплотненной формовочной
смеси. К ней можно применить закон Пуазейля для течения жидко-
сти в капиллярах.
Фиктивная модель смеси представляет собой набор шарообраз-
ных частиц равного диаметра (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Структура фиктивной формовочной смеси
Эта модель ближе к реальной литейной форме. Для уяснения
структуры смеси можно заменить ее моделью, состоящей из жестких
сфер одинакового размера, скрепленных между собой точечными
контактами через пленку связующей добавки. Расстояние между
центрами любой пары соприкасающихся сфер равно их удвоенному
радиусу.
Рис. 2.3. Микроструктура идеальной формовочной смеси
при различных степенях уплотнения:
арыхлая смесь; бкубическая упаковка; вгексагональная упаковка
   Такая модель далека от реальной формы, но дает возможность в
первом приближении оценить структуру уплотненной формовочной
смеси. К ней можно применить закон Пуазейля для течения жидко-
сти в капиллярах.
   Фиктивная модель смеси представляет собой набор шарообраз-
ных частиц равного диаметра (рис. 2.2).




              Рис. 2.2. Структура фиктивной формовочной смеси

   Эта модель ближе к реальной литейной форме. Для уяснения
структуры смеси можно заменить ее моделью, состоящей из жестких
сфер одинакового размера, скрепленных между собой точечными
контактами через пленку связующей добавки. Расстояние между
центрами любой пары соприкасающихся сфер равно их удвоенному
радиусу.




           Рис. 2.3. Микроструктура идеальной формовочной смеси
                      при различных степенях уплотнения:
    а – рыхлая смесь; б – кубическая упаковка; в – гексагональная упаковка




                                     20