Nei processi di progettazione e produzione tramite tecnologie di colata di componenti in alluminio ad elevate prestazioni, risulta fondamentale poter prevedere la presenza e la quantità  di difetti correlabili a design non corretti e a determinate condizioni di processo. Fra le difettologie pi๠comuni di un getto in alluminio, le porosità  con dimensioni di decine o centinaia di ?m, note come microporosità , hanno un impatto estremamente negativo sulle caratteristiche meccaniche, sia statiche che a fatica. In questo lavoro, dopo un'adeguata analisi bibliografica, sono state progettate e messe a punto attrezzature e procedure sperimentali che permettessero la produzione di materiale a difettologia e microstruttura differenziata, a partire da condizioni di processo note ed accuratamente misurabili, che riproducessero la variabilità  delle stesse nell'ambito della reale produzione di componenti fusi. Tutte le attività  di progettazione delle sperimentazioni, sono state coadiuvate dall'ausilio di software di simulazione del processo fusorio che hanno a loro volta beneficiato di tarature e validazioni sperimentali ad hoc. L'apparato sperimentale ha dimostrato la propria efficacia nella produzione di materiale a microstruttura e difettologia differenziata, in maniera robusta e ripetibile. Utilizzando i risultati sperimentali ottenuti, si ਠsvolta la validazione di un modello numerico di previsione delle porosità  da ritiro e gas, ritenuto ad oggi allo stato dell'arte e già  implementato in alcuni codici commerciali di simulazione del processo fusorio. I risultati numerici e sperimentali, una volta comparati, hanno evidenziato una buona accuratezza del modello numerico nella previsione delle difettologie sia in termini di ordini di grandezza che di gradienti della porosità  nei getti realizzati.

Sviluppo di sperimentazioni per la produzione di getti in lega di alluminio a caratteristiche difettologiche e microstrutturali controllate, per la validazione di modelli di previsione delle porosità 

2012

Abstract

Nei processi di progettazione e produzione tramite tecnologie di colata di componenti in alluminio ad elevate prestazioni, risulta fondamentale poter prevedere la presenza e la quantità  di difetti correlabili a design non corretti e a determinate condizioni di processo. Fra le difettologie pi๠comuni di un getto in alluminio, le porosità  con dimensioni di decine o centinaia di ?m, note come microporosità , hanno un impatto estremamente negativo sulle caratteristiche meccaniche, sia statiche che a fatica. In questo lavoro, dopo un'adeguata analisi bibliografica, sono state progettate e messe a punto attrezzature e procedure sperimentali che permettessero la produzione di materiale a difettologia e microstruttura differenziata, a partire da condizioni di processo note ed accuratamente misurabili, che riproducessero la variabilità  delle stesse nell'ambito della reale produzione di componenti fusi. Tutte le attività  di progettazione delle sperimentazioni, sono state coadiuvate dall'ausilio di software di simulazione del processo fusorio che hanno a loro volta beneficiato di tarature e validazioni sperimentali ad hoc. L'apparato sperimentale ha dimostrato la propria efficacia nella produzione di materiale a microstruttura e difettologia differenziata, in maniera robusta e ripetibile. Utilizzando i risultati sperimentali ottenuti, si ਠsvolta la validazione di un modello numerico di previsione delle porosità  da ritiro e gas, ritenuto ad oggi allo stato dell'arte e già  implementato in alcuni codici commerciali di simulazione del processo fusorio. I risultati numerici e sperimentali, una volta comparati, hanno evidenziato una buona accuratezza del modello numerico nella previsione delle difettologie sia in termini di ordini di grandezza che di gradienti della porosità  nei getti realizzati.
2012
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