NUMERICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU ODLÉVÁNÍ INGOTŮ

Podobné dokumenty
PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12

Analýza licího cyklu technologie lití pod tlakem

Herman, A. 1, Doležal J. 2, Dvořák, E. 1, Kramár T. 1

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE

Mgr. Ladislav Blahuta

Popis softwaru VISI Flow

ANALÝZA PRASKAVOSTI A ZALAMOVÁNÍ HRAN TLAKOVĚ LITÉHO ODLITKU Z AL SLITINY PŘI APRETACI

PROJEKT II kz

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312

Problematika filtrace odlitků. Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

COMTES FHT a.s. R&D in metals

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115. ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, ČR

Měření pohybu kapaliny a změn teplot v reálném modelu tepelného výměníku metodou PLIF

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

Požární experimenty velkého rozsahu. LBTF Cardington

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Racionalizace licích cyklů ve slévárně POLAK s.r.o.

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

HLINÍK A JEHO SLITINY

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

13.otázka. Tváření za tepla

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

VÝSLEDKY OVĚŘENÍ NOVÉHO TVARU KOKILY TYPU 8K9,2 PRO ODLÉVÁNÍ INGOTŮ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

NUMERICKÁ SIMULACE PROCESU VYSOKOTLAKÉHO LITÍ SLITINY HLINÍKU

MKP analýza konstrukčních řetězců ovinovacího balicího stroje FEM Analysis of Construction Parts of Wrapping Machine

Technologičnost konstrukce

Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy

vlastností odlitků, zvláště pak na únavovou životnost. Jejich vliv Cena opravných prací těchto vad (připečeniny, zapečeniny) je

Projekty podpořené z programu TAČR

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

Modelování tvářecích procesů - nové možnosti laboratorního tváření

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH TOPIDEL

Demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a LabQuest Vernier

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

NÁVOD AC 6503Q SERVISNÍ KUFR LOKRING. ACI - Auto Components International, s.r.o

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ ODLÉVÁNÍ NA ROZLOŽENÍ TEPLOT V KRUHOVÉM KRYSTALIZÁTORU ZPO

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:

KOMORA S TERMOREGULACÍ

Servisní dělící centra SVITKY / PÁSKY / TABULE / PŘESNÉ PŘÍSTŘIHY

Elektrostruskové svařování

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Opravy vozovek s cementobetonovým krytem pomocí technologie rychlých betonů

Buňkové tlumiče hluku

Tomáš Raiskup Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách

15/ Pracovní cyklus stroje se studenou horizontální komorou. (viz obrázek tlakového licího stroje se studenou. a snadněji automatizovatelné.

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zpracování návrhu skladu. MEVATEC s.r.o. techniky. Výrobky jsou prodávány formou katalogového prodeje a e-shopu.

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava ArcelorMittal Service Group. BD East Workshops. Slévárna

Experimentální metody

Hybridní chladiče. O nás. Princip provozu Hybridní chladič

V Praze dne: ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka:

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Tlakové lití. Zpracování taveniny v tlakovém lití využívá:

OBSAH OKENNÍ SYSTÉMY POSUVNÉ SYSTÉMY FASÁDNÍ SYSTÉMY STANDARTNÍ PROFILY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

POČÍTAČOVÁ PODPORA TECHNOLOGIE

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Zvyšování kvality výuky technických oborů

FYZIKA 6. ročník 2. část

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V Název zpracovaného celku:

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

SANACE PODZEMNÍCH DUTIN POMOCÍ HYDRAULICKY DOPRAVITELNÝCH ZÁKLADKOVÝCH SMĚSÍ. Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Martinec Jaroslav Votoček

Teorie náhodných matic aneb tak trochu jiná statistika

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Transkript:

Abstrakt NUMERICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU ODLÉVÁNÍ INGOTŮ 1) Václav Čermák, Aleš Herman, 2) Jaroslav Doležal 1) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6, Česká republika 2) METAL TRADE COMAX, a.s., Velvary Příspěvek se zabývá problematikou numerická optimalizace lití ingotů ze slitin hliníku, které se deformují vlivem prudkého chlazení při zachování vysokých vnitřních teplot a nedostatečně chlazených kokil. Klíčová slova: Hliníková slitina; Deformace ingotů; Simulace; Flir; NovaFlow&Solid 1.Úvod V tomto příspěvku bude analyzována výroba hutních polotovarů z Al slitin v závodě Metal Trade Comax a.s. Po rekonstrukci tavírny a vybudování nové linky na odlévání polotovarů ingotů z přetavovaných hliníkových odpadů se zjistilo, že ingoty se poměrně dost deformují. Toto pak dělá problémy v dopravě palet ingotů, kdy do jednoho balíku ingotů je vyskládána cca 1t slitiny (viz obr. 1). Pak se stává, když kamion najede do nerovnosti na vozovce (V Čechách dost častý případ) se na korbě kaminonu celý balík rozsype a je nutné přepravu zastavit, zavolat pracovníky z hutního závodu a ručně vše přeskládat. Tím vznikají nežádoucí vícenáklady. Zde se zaměříme na analýzu deformací, příčiny vzniku a možnost jejich odstranění. a třetím cyklu odlévání. To nás svedlo k domněnce, že se kokily přehřívají a chlazení je nedostatečné. Nejvíce se deformace projevuje u hliníkové slitiny AlSi12 od druhého až třetího cyklu lití do litinových kokil s pracovní teplotou cca. 50 C. Deformace vznikne až při projetí ingotu chladícím médiem a projeví se vznikem průhybu.toto,,zkroucení,, neovlivňuje vlastnosti materiálu ingotů, nicméně vznikají problémy při jejich skladování, manipulaci a dopravě pro další zpracování. 2. Analýza Z průběhu lití na lince vyšla zajímavá zkušenost, že deformace ingotů na lince se s postupujícím časem výroby zhoršují. Experimentálně jsme sledovali výrobní cyklus na výrobním pásu a první oběh výrobního pásu byl v pořádku. Problémy se začaly objevovat v druhém Obr.1 ukázka naskladněného zdeformovaného ingotu Vzhledem k průhybu vzniknou pouze dva opěrné body (červeně naznačeno) na krajích ingotu a při dopravě z místa A do místa B může dojít následkem brzdění či jízdou do kopce k sesunutí a nenávratnému poškození. vaclav.cermak@fs.cvut.cz, ales.herman@fs.cvut.cz, Jaroslav.Dolezal@mtcomax.cz

Studentská tvůrčí činnost 2017 České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní 3. Metodika měření 5. Proces optimalizace K měření bylo využito následující kalibrované zařízení: Termokamera FLIR T640 a vyhodnocovací software TOOLS+ Kontaktní teploměr AhlbornTherm 2420 s termočlánkem FT 106 Stopky, svinovací metr Pro optimalizaci procesu lití byl použit software NovaFlow&Solid. Na základě vstupních dat (délka pasu, čas lití, čas licího cyklu, ) a modelů ingotu a kokily (vytvořeno v Solidworksu) byla vytvořena simulace a navrženy optimalizace, například chlazení kokily vodní mlhou nebo vzduchem nebo kombinací obou. Cílem bylo snížit teplotu kokily pro její lepší odvod tepla z ingotu. 5.1 chlazení kokily pouze na vzduchu 4. Proces lití Celý proces lití 16 tunové pece trvá přibližně 4 hodiny, délka pásu je 21 metrů a čas jednoho cyklu (tj. od naplnění k naplnění) trvá přibližně 14 minut, čas nalití cca 3,8s. Konkrétně slitina AlSi12 se odlévá při teplotách 750 C. Počáteční teplota kokily je 50 C, koncová na konci lití přibližně 381 C Situace v současné době: kokily se chladí při cestě na zpět k licímu kolu pouze pasivně na vzduchu. Obr. 4 termo snímek dutiny kokily těsně před nalitím taveniny, měřeno 2 hodiny pozačátku lití. Obr.2 termo snímek kokil na samotném začátku licího cyklu. (bod směřující na dutinu kokily dosahuje 52,4ºC) Obr.5 termo snímek dutiny kokily těsně před nalitím taveniny, měřeno 3,5 hodiny po začátku lití. Obr.3 termo snímek kokil bezprostředně po 4 hodinovém lití

Na začátku simulace v NovaFlow&Solid byly rozmístěny termočlánky na kokile a během průběhu lití měřeny na různých místech teploty. Graf zahrnuje pouze místa s nejvyššími dosaženými teplotami na kokile. Graf 1. - průběhy teplot na kokile při současné situaci 5.1.1 teplotní výsledky 5.1.2 deformační výsledky Obr.6 - Teplotní stav ingotu po 7 minutovém tuhnutí na vzduchu v okamžiku vyklopení z kokily Obr.7 - Stav deformace ingotu v okamžiku vyklopení z kokily.

5.2 chlazení vodní mlhou a studeným vzduchem Na začátku v procesu lití bylo zmíněno, že doba od nalití k nalití trvá 14 minut tj. 7 minut tuhnutí taveniny a 7 minut chladnutí prázdné kokily při cestě zpět k licímu kolu. Tato optimalizace počítá s rozložením doby 7 minut chladnutí kokily na minutové pasivní chladnutí na vzduchu, dvouminutové chlazení vodní mlhou při průtoku 0,5l/s a tří minutový ofuk studeným vzduchem při objemu průtoku 0,5l/s. Graf 2. - průběhy teplot na kokile u varianty chlazení vodní mlha/studený vzduch 5.2.2 teplotní výsledky Výsledkem simulace je snížení teplot na kokile, snížení vnitřních teplot v ingotu těsně před vyklopením z kokily a částečné zmenšení zkroucení Obr.8 - Teplotní stav ingotu po 7 minutovém tuhnutí na vzduchu v okamžiku vyklopení z kokily, po optimalizaci chlazení kokil.

5.2.2 deformační výsledky Obr.9 - Stav deformace ingotu v okamžiku vyklopení z kokily po optimalizaci chlazení kokil. 6. Mechanický obraceč U procesu optimalizace chlazení vodní mlhou s kombinací studeného vzduchu došlo k závěru, že při průtoku 0,5l/s by v případě 4 hodinového licího procesu byla spotřeba vody cca 7,2 v případě nepřetržitého provozu by vzrostly provozní náklady. Z tohoto důvodu byl vyzkoušen další experiment. V místě, kde ingot vjíždí do chladícího media bylo vyzkoušeno převrácení ingotu na jeho delší stranu respektive teplejší stranou dolů. Výsledky byly vidět okamžitěviz obr. 10. 7. Závěr: Byla provedena analýza výroby, ze které vyplynuly následující problémy: Kokily na ingoty se od druhého cyklu začínají přehřívat Je podceněné chlazení kokil od dodavatele linky S ohledem na zjištěné problémy a simulaci procesu, která ukázala nejteplejší místo v ingotu na povrchu hladiny, jsme doporučili obracet ingoty touto plochou do vodního chlazení. Dále jsme navrhli možnosti úpravy linky přídavným chlazením. Po finanční analýze bylo rozhodnuto přistoupit k obracení ingotů při vstupu do vodní lázně, což problém odstranilo. Zatím je nevýhoda, že je řešeno člověkem. V budoucnu bude potřeba nahradit mechanizací Obr.10 ukázka naskladněného ingotu po převrácení