Warianty tytułu
Thixoforming of copper alloys
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono metodę pomiarów lepkości stopów miedzi w stanie ciekłym i stało-ciekłym, stanowisko pomiarowe, wyniki pomiarów lepkości dla stopów miedzi CuSn12 oraz CuAl10Fe3Mn2, modelowanie lepkości na potrzeby procesów formowania tiksotropowego z wykorzystaniem modeli reologicznych stosowanych w pakietach komputerowych do modelowania procesów odlewniczych.
Viscosity measurements of CuSn12 and CuAl10Fe3Mn2 alloys were carried out to develop rheological models used in programs simulating thixocasting processes. A special research methodology was used, including high-temp. furnaces, which enable melting of the tested alloys. The specjal rheological models applied in computer packages used to model casting processes was discussed.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1172--1177
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
- AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, madetko@agh.edu.pl
autor
- AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
- Dąbrowski, Robert AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
- [1] C. J. Quaak, Rheology of partially solidified aluminium alloys and composities, Eburon P&L, 1996.
- [2] P. A. Joly, R. Mehrabian, J. Mater. Sci. 1976, 11, 1393.
- [3] D. B. Spencer, R. Mehrabian, M. C. Flemings, Met. Trans. 1972, 3, 1925.
- [4] H. V. Atkinson, Sol. St. Phen. 2013, 192–193, 16.
- [5] M. Modigell, A. Pola, M. Tocci, Metals 2018, 8, 4.
- [6] A. Pola, R. Roberti i in., Sol. St. Phen. 2008, 141–143, 301.
- [7] M. Modigell, L. Pape, K. Vasilic, Sol. St. Phen. 2008, 141–143, 331.
- [8] A. Moll, M. Modigell, J. Mater. Form. 2010, 3, 779.
- [9] M. Modigell, A. Pola, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 2010, 20, 1696.
- [10] K. Sołek, M. Korolczuk-Hejnak, M. Karbowniczek, Archiv. Metall. Mater. 2011, 56, nr 3, 593.
- [11] K. Sołek, M. Korolczuk-Hejnak, W. Ślęzak, M. Karbowniczek, AIP Conf. Proceed. 2011, 1353, nr 1, 1033.
- [12] K. Sołek, M. Korolczuk-Hejnak, W. Ślęzak, Archiv. Metall. Mater. 2012, 57, nr 1, 333.
- [13] K. Sołek, Archiv. Metall. Mater. 2017, 62, nr 1, 195.
- [14] K. Sołek, Ł. Rogal, P. Kapranos, J. Mater. Eng. Perform. 2017, 26, nr 1, 115.
- [15] K. Sołek, P. Kapranos, Archiv. Metall. Mater. 2016, 61, nr 4, 1901.
- [16] K. J. Bathe, Finite element procedure, Prentice Hall, Upper Saddle River 1996.
- [17] I. Orgeas, J. P. Gabathuler, T. H. Imwinkelried, Ch. Paradies, M. Rappaz, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 2003, 11, nr 4, 553.
- [18] https://www.esi-group.com/products/procast, dostęp 4.09.2024 r.
- [19] ISO 3219:1993, Plastics (polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions). Determination of viscosity using a rotational viscometer with a defined shear rate (definition of the concentric cylinder and coneand plate measuring geometries with a narrow shear gap).
- [20] DIN 53019:2008, Viscometry. Viscosities and flow curves using rotational viscometers.
- [21] DIN 53018:1976, Dynamic viscosity of Newtonian fluids using rotational viscometers.
- [22] G. T. Mezger, The rheology handbook. For users of rotational and oscillatory rheometers, Vincentz Network, Hannover 2006.
- [23] S. Cava, S. M. Tebcherani, I. A. Souza, S. A. Pianaro, C. A. Paskocimas, E. Longo, J. A. Varela, Mater. Chem. Phys. 2007, 103, 394.
Uwagi
Badania wykonano w ramach subwencji AGH w Krakowie 16.16.110.663.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5c4ac099-8a0b-43ae-b897-31a308029cc9