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发表于2015年6月9日

ucd领导国际研究项目,研究重力对铝基合金的影响 凝固

欧洲航天局 (esa)选择了一位ucd研究员来领导xrmon项目,这是一个多学科的国际合作,使用实时原位X射线照相技术研究重力对铝基合金凝固的影响。 

此外,该大学已被选为下一阶段研究的主要合作伙伴,其中包括进行一项实验,其中铝合金将在声音火箭飞行中在零重力下固化 - 一种携带火箭的仪器测量和进行科学实验。

右图:大卫布莱德博士(右) 在抛物线飞行的零重力时期,ucd和墨西哥的安德鲁墨菲博士。布朗特 来自ucd机械和材料工程学院将领导xrmon财团,一个 国际合作使用实时原位X射线照相术研究重力对铝基合金凝固的影响

这是爱尔兰和ucd的第一次,因为这是爱尔兰科学团队首次领导这样一个项目,该项目由esa的微重力应用推广(地图)计划资助。

大卫布朗博士, 来自 ucd机械和材料工程学院 将领导 XRMON 财团直到2018年。他的博士后研究员安德鲁·墨菲博士也将成为xrmon团队的一员。

包含这项实验的火箭将于今年10月从瑞典的kiruna发射。 dr browne和墨菲博士将远程控制实验 瑞典航天公司.

发射后约75秒,探空火箭有效载荷将进入持续约6分钟的自由落体期,导致实验模块内的零重力条件,从而能够观察金属凝固过程,而不会产生通常显着的重力影响。 

所有金属凝固(铸造)过程都受到重力的影响。这些过程的计算机建模很困难,因为地球上的任何地方都无法控制重力。但是通过在微重力条件下进行实验,可以更好地理解重力对凝固的影响。

大卫布朗博士解释说,研究项目的目的是揭示金属合金如何从液态固化的科学细节。他说,凝固过程与工业铸造工艺有关。

“在合金冷冻过程中,固体斑点出现在液体中,然后像枝蔓一样生长 - 看起来基本上像雪花一样。重力会影响地球上这些枝状晶体发生的变化,因为它会迫使它们移动 - 例如在自然对流流动的模具周围,或者在剩余的液体中直接向上或向下移动,这是由于浮力或沉降引起的浮力。

“这使合金凝固物理难以预测。如果我们能够通过引力提取流量,我们可以使科学变得更容易,但这只能在空间可实现的零重力条件下的任何合理时间段内实现。

“这就是esa的用武之地,因为他们有一个发射火箭的程序,可以在船上实现零重力长达10分钟,”他补充道。
 

(由。。。生产 ucd大学关系)

 

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右图:大卫布莱德博士(右) 在抛物线飞行的零重力时期,ucd和墨西哥的安德鲁墨菲博士。布朗特 from the UCD School of Materials Science and Engineering 将领导 XRMON consortium, an 国际合作使用实时原位X射线照相术研究重力对铝基合金凝固的影响
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