Recently, Prukkanon et al. [6] reported that Sc addition in A356
modified the eutectic silicon to a fibrous structure. However, the
effect of Sc addition on castability of aluminum alloys has not been
studied. One of the major factors affecting castability of foundrygrade
aluminum alloys is fluidity. Fluidity is defined as the ability of
molten metal to fill amold at a given temperature before the molten
metal is stopped by solidification. It is necessary to obtain molten
aluminum with high fluidity to avoid the need for overheating.
Overheating aluminum increases the chance of successive problems,
including gas porosity, solidification shrinkage, and dross
formation. The fluidity is determined by changes occurring at the
initial stage of solidification. The addition of eutectic modifying agents in Al–Si alloys would not be expected to have a significant
effect on fluidity [7] unless the Si content is close to the eutectic
composition. Many investigators have studied the relationship
between alloy modification and fluidity. Kotte [8] found that both
Na and Sr lower fluidity. Na reduced fluidity more than Sr, because
Na affects the surface tension of Al–Si alloys. Venkateswaran et al.
[9] observed a reduction in fluidity of Al–Si alloys modified with
Na, Na + Sr, Ti, Na + Ti, Na + Sr + Ti and an increase upon addition
of S, Sb, Sb + Ti, S + Ti. After the modification of an Al–12Si alloy,
Seshadri and Ramachandran [10] observed a decrease in fluidity by
5–7% in a sand mold and 2–3% in a cast iron mold. Sabatino et al.
[11] reported that an increase in the concentration of Mg in A356
decreased the fluidity of the melt,whencombined with the addition
of Sr. Ti, as a grain refiner, does not improve the fluidity of the melt.
However, Ware et al. [12] reported that modification by Sr seemed
to give a significant improvement in fluidity in their experiments.
Further addition of Na, P and Ca did not cause a large difference to
the flow length of the metal. However, they suggested that further
trace amounts of Na, Ca or P are detrimental to the fluidity of Sr
modified alloys. However, more data is required. Prukkanon and
Limmaneevichitr [13] presented a preliminary result of the effect
of Sc on the fluidity of A356 (Al7Si0.25Mg) and A380 (Al7Si3Cu1Fe).
They found that 0.4 wt.% Sc addition increased the fluidity of A356
but decreased the fluidity of A380. However,they did not correlate
the fluidity of A356 with levels of modification.
Recently, Prukkanon et al. [6] reported that Sc addition in A356
modified the eutectic silicon to a fibrous structure. However, the
effect of Sc addition on castability of aluminum alloys has not been
studied. One of the major factors affecting castability of foundrygrade
aluminum alloys is fluidity. Fluidity is defined as the ability of
molten metal to fill amold at a given temperature before the molten
metal is stopped by solidification. It is necessary to obtain molten
aluminum with high fluidity to avoid the need for overheating.
Overheating aluminum increases the chance of successive problems,
including gas porosity, solidification shrinkage, and dross
formation. The fluidity is determined by changes occurring at the
initial stage of solidification. The addition of eutectic modifying agents in Al–Si alloys would not be expected to have a significant
effect on fluidity [7] unless the Si content is close to the eutectic
composition. Many investigators have studied the relationship
between alloy modification and fluidity. Kotte [8] found that both
Na and Sr lower fluidity. Na reduced fluidity more than Sr, because
Na affects the surface tension of Al–Si alloys. Venkateswaran et al.
[9] observed a reduction in fluidity of Al–Si alloys modified with
Na, Na + Sr, Ti, Na + Ti, Na + Sr + Ti and an increase upon addition
of S, Sb, Sb + Ti, S + Ti. After the modification of an Al–12Si alloy,
Seshadri and Ramachandran [10] observed a decrease in fluidity by
5–7% in a sand mold and 2–3% in a cast iron mold. Sabatino et al.
[11] reported that an increase in the concentration of Mg in A356
decreased the fluidity of the melt,whencombined with the addition
of Sr. Ti, as a grain refiner, does not improve the fluidity of the melt.
However, Ware et al. [12] reported that modification by Sr seemed
to give a significant improvement in fluidity in their experiments.
Further addition of Na, P and Ca did not cause a large difference to
the flow length of the metal. However, they suggested that further
trace amounts of Na, Ca or P are detrimental to the fluidity of Sr
modified alloys. However, more data is required. Prukkanon and
Limmaneevichitr [13] presented a preliminary result of the effect
of Sc on the fluidity of A356 (Al7Si0.25Mg) and A380 (Al7Si3Cu1Fe).
They found that 0.4 wt.% Sc addition increased the fluidity of A356
but decreased the fluidity of A380. However,they did not correlate
the fluidity of A356 with levels of modification.
การแปล กรุณารอสักครู่..

เมื่อเร็วๆ นี้ prukkanon et al . [ 6 ] รายงานว่า SC นอกจากนี้ใน A356
ปรับเปลี่ยนซิลิเทคติคกับโครงสร้างเส้นใย . อย่างไรก็ตาม ผลของ SC 1 ใน castability ของโลหะผสมอลูมิเนียมไม่ได้
) หนึ่งปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อ castability ของโลหะผสมอลูมิเนียม foundrygrade
คือข้อสรุป ข้อสรุปหมายถึงความสามารถของ
โลหะหลอมเหลวเพื่อเติม amold ที่ได้รับอุณหภูมิก่อนโลหะหลอมเหลว
หยุดการแข็งตัว . มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะได้รับหล่อ
อลูมิเนียมไหลสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนสูงเกินไป
ร้อนอลูมิเนียม เพิ่มโอกาสของปัญหาต่อเนื่องรวมถึงความพรุนแก๊ส
, การแข็งตัวหดตัว และเกิดขี้
การไหลจะถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนเริ่มต้นของการทำให้เป็นก้อน นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนเทคติกตัวแทนใน Al –ศรีโลหะจะไม่คาดว่าจะมีผลต่อความ
[ 7 ] เว้นแต่ศรีเนื้อหาใกล้เคียงกับองค์ประกอบของเทคติก
นักวิจัยหลายคนได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
โลหะผสมและข้อสรุป โกตเต [ 8 ] พบว่าทั้ง
และ SR ลื่นไหลกว่า นา ลดความลื่นไหลมากกว่าอาร์ ,เพราะ
na มีผลต่อแรงตึงผิวของอัล - ศรีผสม venkateswaran et al .
[ 9 ] สังเกตการไหลของ Al –ศรีโลหะดัดแปรด้วย
na na na , SR , ตี๋ , ตี๋ , ตี๋ SR และเพิ่มขึ้นเมื่อนอกจาก
S , SB , SB Ti , S TI . หลังจากการเปลี่ยนแปลงของโลหะผสม Al - 12si
, seshadri Ramachandran [ 10 ] และสังเกตการลดลงโดย
5 – 7 % ในแบบหล่อทรายและ 2 – 3 % ในเหล็กแม่พิมพ์ sabatino et al .
[ 11 ] รายงานว่า การเพิ่มความเข้มข้นของมก. ใน A356
ลดความลื่นไหลของละลายเพิ่มการชักนำของด้วยนอกจากนี้
ของซีเนียร์ ทิ เท่าเมล็ดกลั่น ไม่ได้เพิ่มความลื่นไหลของละลาย .
แต่เครื่อง et al . [ 12 ] รายงานการ SR ดู
ให้ที่สำคัญในการปรับปรุงการไหลในการทดลองของพวกเขา นอกจากนี้เพิ่มเติมของนา
, P และ CA ไม่ได้ทำให้ความแตกต่างใหญ่
กระแสความยาวของโลหะ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเสนอว่าต่อไป
ติดตามปริมาณของ Na , Ca และ P เป็น detrimental เพื่อความลื่นไหลของ SR
- แก้ไข อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็น prukkanon และ
limmaneevichitr [ 13 ] แสดงผลเบื้องต้นของผล
ของ SC ในความลื่นไหลของ A356 ( al7si0.25mg ) และ A380 ( al7si3cu1fe ) .
พวกเขาพบว่าเพิ่มขึ้น 0.4% โดยน้ำหนัก วท ม อ นอกจากนี้การไหลของ A356
แต่ลดความลื่นไหลของ A380 . อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์
ข้อสรุป A356 ด้วยระดับของการปรับเปลี่ยน
การแปล กรุณารอสักครู่..
