真空熔炉设计说明书.doc
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1、摘 要本论文设计的是为冶金工业中用来提高镐基合金性能的设备提供必要条件的系统真空获得系统,设计主要包括:溶炼室真空机组、熔渗室真空机组、快淬室真空机组的设计等等。真空获得技术是一切真空应用的技术基础,真空获得设备关系到所有真空应用设备的运行和使用。为了满足设备可以在高真空的条件下工作,所以选择合适的机械泵,罗茨泵,分子泵组成合适的真空机组,使各真空室达到工作的真空条件。在设计中,为了使溶炼室、熔炼室达到高真空选择机械泵与罗茨泵组成前级泵机组进行预抽达到粗真空,分子泵为高级泵即主抽泵。快淬室在低真空条件下工作选择机械泵、罗茨泵进行抽真空。密封方面,采用了机械密封,密封性能可靠。关键词:真空机组;
2、机械泵;罗茨泵;分子泵;粗真空;高真空AbstractThis thesis is for the metallurgical industry to improve the Ho-based alloys to provide the necessary conditions for the system equipmentVacuum access system,Design includes:Smelting chamber vacuum unit、Infiltration chamber vacuum unit、Quenching chamber vacuum unit design
3、and others。Vacuum access to technology is the technical foundation for all vacuum applications,Vacuum obtain equipment related to the operation of all vacuum equipment and the use of。To meet the device can work under high vacuum conditions,So choose a suitable mechanical pumps, Roots pumps, molecula
4、r composition of a suitable vacuum pump unit,So that the work of the vacuum chamber to vacuum conditions。In the design,In order to smelting room, select the melting chamber to high vacuum mechanical pump and Roots pump before the pump unit composed of pre-pumping to rough vacuum,High molecular pump
5、that is the main pumping pumps。Quenched room to work in low vacuum conditions select mechanical pump, Roots vacuum pump。Seal, the use of mechanical seals, sealing performance and reliable。Keywords:Vacuum unit; mechanical pump; Roots pump; molecular pump; rough vacuum; high vacuum 45目 录1 绪论11.1 非晶合金发
6、展概述11.2 Zr基非晶合金的性能21.2.1 力学性能21.2.2 耐腐蚀性能41.2.3 加工性能41.3 真空获得设备发展概述41.3.1 真空技术发展简介41.3.2 综合评价52 锆基非晶合金真空熔炼压力熔渗炉真空系统设计62.1 工作原理及主要技术性能指标62.2 真空获得系统72.2.1 真空机组选用原则72.2.2 真空泵工作压力范围82.2.3 旋片泵工作原理及其型号确定102.2.4 罗茨泵工作原理及其型号确定错误!未定义书签。2.2.5 罗茨泵真空机组抽气速率222.2.6 分子泵工作原理及其型号确定233 熔炼室壳体计算284 熔渗炉的壳体设计与壁厚计算294.1 壳
7、体壁厚计算294.2 筒体上部大法兰的设计计算335 真空室抽气时间计算335.1 气体沿管道流动状态及流导计算335.2 抽气时间计算385.2.1 粗真空、低真空下抽气时间385.2.2 高真空下抽气时间计算406 结论427 致谢438 参考文献441 绪 论1.1 非晶合金发展概述非晶态合金不具备长程原子有序,也叫玻璃态合金,是新型材料研究的热点之一。非晶合金具有优异的力学性能(高的强度、硬度等),耐腐蚀性能,软、硬磁性能以及储氢性能等,在机械、通讯、航空航天、汽车工业乃至国防军事上都具有广泛的应用潜力。因此,开发块体非晶合金成为这类材料实用化的重点。1943年,德国物理学家Krame
8、r用蒸发沉积的方法成功制备出了非晶态薄膜,自此,非晶的研究逐步开展。1951年,美国物理学家Turnbull通过水银的过冷实验,提出液态金属可以过冷到远离平衡熔点以下而不产生形核与长大,达到非晶态,Turnbull是非晶态合金的理论奠基人。1960年Duwe等采用熔体快速冷却方法首先制备出Au-Si非晶态合金。1969年,Pond等用扎辊发制备出了长达几十米的非晶薄带。20世纪70年代后,人们制备出厚度小于50m、宽15cm的连续非晶薄带。1974年Chen在约10K/s的冷却速度条件下用Pd-Cu-Si熔体首次得到毫米级直径的非晶。20世纪80年代前期,Turnbull等采用氧化物包覆技术以
9、10K/s的冷却速度制备出厘米级的Pd-Ni-P非晶。20世纪80年代,A.Inoue等在日本东北大学成功发现了La-Al-Ni和La-Al-Cu等三元合金。此后,又制备了厘米级的四元和五元块体非晶合金。2000年Inoue课题组成功发展了高强度Cu-Zr-Hf-Ti和Co-Fe-Ta-B快体非晶合金。2003年,美国橡树岭国家实验室Lu和Liu使Fe基非晶合金的尺寸从过去的毫米推进到厘米级,最大直径可达12mm。此后哈工大沈军等又将Fe基快体非晶合金尺寸提高到16mm。最近,中科院金属所的Ma等发现了尺寸可达25mm的Mg-Cu-Ag-Pd非晶态合金。目前世界上最大的稀土基金属玻璃材料直径为
10、35mm的镧基金属玻璃系,由浙江大学蒋建中等研制成功。由此,发现具有大的非晶形成能力的非晶合金系是目前比较重要的。锆基非晶合金作为一种新型的非晶合金系列在近年来引起了人们的关注。多组元锆基非晶合金系列都具有较低的临界冷却速度,采用传统的方法如吸铸法,水淬法等均可以将其制备成大块非晶。目前,通过负压铸造法已制备出直径达30mm的锆基大块非晶合金。锆基非晶合金的研究主要集中在热力学计算、晶化行为、短程和中程有序结构以及性能等几个方面。锆基多组元非晶合金由多种常用金属或类金属元素组成,其非晶形成的临界冷却速度远低于传统非晶合金,有些已经接近于传统的氧化物玻璃。由于其具有热稳定性高、过冷液相区宽等诸多
11、特点,因此在国际上引起了广泛重视。1.2 Zr基非晶合金的性能1.2.1 力学性能非晶合金的原子呈长程无序排列、没有晶体缺陷, 使其具有独特的变形行为和力学性能。一些典型锆基非晶合金的力学性能如表1.1所示。表1.1 Zr 基非晶合金的典型力学性能1.2.1.1 弹性虽然块状非晶合金的弹性模量由于合金体系的不同而有较大差别,但与相同成分的晶态合金相比他们的弹性模数值较低,弹性应变量却很大,可达2%左右。Zr 基非晶合金具有极高的弹性比例,Howmen 公司已成功开发出Zr基非晶合金的高尔夫球杆。表1.2为典型Zr 基非晶合金的杨氏模量和断裂强度。表1.2 Zr 基大块非晶合金的杨氏模量和强度1
12、2.1.2 强度和硬度图1.1 为Zr基非晶合金与La-、Mg-、Pd-、Fe-基非晶合金, 以及一些典型的晶态合金的抗拉强度、硬度与弹性模量间的关系。可以看出, Zr 基非晶合金具有较高的屈服强度和硬度, 远高于晶态合金。铸态 非晶合金的屈服强度为1.56GPa, 断裂强度为1.65 Gpa; (x=7.5%12.5%)块体非晶合金的压缩断裂强度和硬度分别1.731.86 GPa 和693824 HV, 并随Ti含量的增加而提高;经高强脉冲电流预处理的 大块非晶在不发生晶化的条件下其抗压强度最高达2.02GPa。可见Zr基大块非晶合金的强度仍有进一步提高的潜力。对非晶合金的动态压缩试验表明
13、 在高应变速率(10/s)下, 屈服强度对应变速率不敏感。Bruck 等人发现, 试样的长径比对 非晶合金的压缩屈服强度有较大影响。但在动态载荷作用下,压缩强度对长径比的变化不敏感。大块非晶合金的强度还受制备方法的影响。如采用压铸法和铜模法制备的Zr-Al-Ni-Cu 非晶合金的弯曲强度, 前者要比后者高得多, 这是由于这两种方法在冷却过程中造成的残余应力差别很大的缘故。Liu 等研究了一系列试验环境下的拉伸和压缩行为, 结果表明试验环境并不影响块状非晶合金的强度和韧性。1.2.1.3 塑性和韧性室温下非晶合金一般呈现脆性断裂特征, 塑性变形量主要由应力状态决定。在拉伸条件下, 非晶合金的变
14、形局限于一狭窄的剪切带内, 塑性变形也集中于剪切带内, 而在试样其他部分仍保持刚性状态。在弯曲条件下可产生多个剪切带, 相应地增大了伸长率。Conner 等人和Gilbert 等人最早对块状 非晶合金的断裂韧性()进行了测试。采用三点弯曲法, 试样的厚度为2.2mm,测得约55。相当于高强钢和Ti 合金的水平。2001 年,Xing采用真空吸铸法制备出3mm 的非晶合金, 压缩时的塑性变形为4.9%左右。2005 年, Jayanta研制出具有超高强度和较高塑性的CuZr 非晶合金材料, 断裂强度达2265 MPa, 同时具有一般非晶材料中不具备的加工硬化效应和极大的延展性(延展率达20%);
15、随后,Wang在2007 年研制出非晶合金, 它在室温条件下同时具有超高塑性, 延展率达160%。1.2.2 耐腐蚀性能在腐蚀过程中, 由于晶体具有晶界、位错和偏析等缺陷, 不易生成稳定的钝化膜, 成为腐蚀的源区。非晶合金没有这些缺陷和不均匀性, 能够形成均匀钝化膜, 因此, 非晶合金具有良好的耐腐蚀性能。Zr 基非晶合金比晶体合金更耐腐蚀, 它的耐腐蚀性是不锈钢的100 倍, 有“超不锈钢”的美誉。含有少量铌或钛的 非晶合金, 在NaC1 溶液中的具有良好的抗腐蚀性能。 铸态非晶合金在水中具有良好的耐腐蚀性能, 但随水温的升高, 其耐腐蚀性能有所下降, 这主要是由于在室温时, 非晶合金表面形
16、成一层致密的保护膜, 而随着水温的升高膜越来越厚并形成多孔结构。1.2.3 加工性能非晶合金的塑性变形量受温度和应力状态影响很大, 在温度低于玻璃转变点Tg 时, 非晶合金以剪切方式变形。由于多数块状非晶合金都存在大的过冷液相区, 当过冷液体的黏度达到Pas 数量级时, 过冷液体形成类似于氧化物玻璃的无序结构, 表现为牛顿流动状态, 可在较宽的应变率范围内发生黏性流动, 获得极高的塑性形成能力。1.3 真空获得设备发展概述1.3.1 真空技术发展简介随着真空技术在各行各业应用的日益宽泛和不可或缺,人们对实现和保证真空状态下工艺过程的重复性可靠性及其技术进步,已在不断地提出新的要求。这其中对真空
17、成套设备,特别是对真空获得设备的性能、性价比和服务最为关切,当然还有工艺软件、管理技术等。真空获得技术是一切真空应用的技术基础,真空获得设备关系到所有真空应用设备的运行和使用。真空获得设备行业如何适应我们不断发展的真空事业,如何满足人们在性能、性价比和服务方面不断提出的新要求?本文试图通过对我国真空设备行业制造的,在应用中量大面广的水环泵、旋片泵、滑阀泵、罗茨泵、扩散泵等泵种的产能和质量分析对比,给出其量和质的基本状况以及面对国内外激烈的市场竞争所应采取的对策1.3.2 综合评价我们真空设备行业制造的系列低端真空获得设备产品在量的方面能够满足我国国民经济的需求,如往复泵、水环泵、滑阀泵、旋片泵
18、罗茨泵和扩散泵等。这些泵种的技术经济指标近10年来有了一定程度的提高,在性能方面也基本上能够满足不同工艺过程的要求,目前在国内有较高的市场占有率,在35年内会有一定的生命力。这些泵种必须进一步改进和创新,提高其关键的技术指标,如抽速与效率、极限压力、返油率、噪声、要降低能耗以取悦用户、要减轻重量以降低成本。特别是要积极开展可靠性或寿命的实验研究,要有效开展减振、降噪、消烟等研究,以满足日益严格的环保要求,这些都是未来与外商品牌争夺市场份额最主要的战场。配套附件研发和备件供应是主机成熟的标志,如油雾扑集器、消音器、冷阱等。在国外这部分配套附件和易损备件的销售收入接近主机销售收入的60%,利润空
19、间大,又能满足客户需求,还能使主机性能得以充分发挥。我们应该重视配套附件研发和供应,并把这一工作列到主机的工作序列中去。目前我国中外企业在生产品种上,除分子泵、少量的离子溅射泵外,其他高端真空获得设备基本上是空白,如低温泵、各式干泵等。我们可能有35年较为宽松的时空环境来研发高端真空获得设备或提高其技术经济指标。面对IT行业不断增长的巨大需求,有条件的单位应早做打算。综合上述,我认为未来35年是决定我国真空获得设备制造行业各个企业命运走向的关键时段。2 锆基非晶合金真空熔炼压力熔渗炉真空系统设计 2.1 工作原理及主要技术性能指标 真空感应熔炼技术:利用电磁感应与涡流热的原理将金属原材料融化,
20、同时利用感应熔炼的电动力效应与搅拌原理使合金各组分分布均匀。 压力熔渗技术:使钨丝与块体非晶合金复合材料之间的界面处于理想状态。 快速凝固技术:制备钨丝增强的块体非晶合金基复合材料。本系统为三室立卧组合全不锈钢式结构。主要由“真空获得及测量系统”,“感应熔炼浇铸系统”,“压力熔渗系统及介质冷却快淬系统”,“电控系统”,“工作气体充气排气系统”,“工作台架系统”、“冷却水系统”等组成。1极限真空度:熔炼室:610-4Pa(冷态);熔渗室:610-4Pa(冷态);快淬室610-1Pa;漏率10-8Pa.L/s;2感应熔炼坩埚容量:10Kg(Fe);采用电动翻转机构浇铸方式;3单炉每次产量5只铸件;
21、4感应熔炼最高加热温度:1300;采用热电偶测温;5感应熔炼电源:60Kw/4KHz(IGBT),风冷; 6熔渗室内保温炉加热均温区高度300mm;熔渗室保温电阻炉加热电源: 20KW低压直流加热电源;熔渗室加热器采用钼片电热元件;钼+不锈钢组合金属筒屏蔽保温;7熔渗室加热温度:10002;PID控温;溶渗室保护性气氛压力最大50Bar;溶渗室上盖电动升降。8熔渗室保护气氛:氩气,通过氩气瓶向熔渗室充气;排气时,气体排入储气罐;9熔渗室设有保护性的安全阀及由压力传感器和充排气系统组成的压力自动控制系统;10铸模管内部尺寸:30300;铸模管石英件一套,铸模管对开金属模一套;11控制模式分为手动
22、继电控制及计算机自动控制,两种模式可切换;相关工艺参数及曲线可存储及打印;12.重要冷却部位单独设有水流保护联锁装置;2.2 真空获得系统2.2.1 真空机组选用原则1、真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。如:真空镀膜要求110-5mmHg的真空度,选用的真空泵的真空度至少要510-6mmHg。通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。2、正确地选择真空泵的工作点。每种泵都有一定的工作压强范围,如:扩散泵为10-310-7mmHg,在这样宽压强范围内,泵的抽速随压强而变化,其稳定的工作压强范围为510-4510-6mmHg。因而,泵的工作点应该选在这个范围之
23、内,而不能让它在10-8mmHg下长期工作。又如钛升华泵可以在10-2mmHg下工作,但其工作压强应小于110-5mmHg为好。3、真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。4、正确地组合真空泵。由于真空泵有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。如钛升华泵对氢有很高的抽速,但不能抽氦,而三极型溅射离子泵,(或二极型非对称阴极溅射离子泵)对氩有一定的抽速,两者组合起来,便会使真空装置得到较好的真空度。另外,有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压强低于大气压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。
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