×
25.08.2017
217.015.b7c4

Результат интеллектуальной деятельности: Раствор для смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, в частности к технологии литья, и может использоваться в технологии высокоточного литья по выплавляемым моделям. Описан раствор для смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья, включающий этиловый спирт и воду, дополнительно содержащий кальцинированную соду при следующем соотношении компонентов, мас.%: этиловый спирт 20, кальцинированная сода 10-20, остальное - вода. Технический результат - снижение токсичности паров очищающего раствора и пожароопасности, а также повышение смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья. 10 пр., 1 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к технологии литья, и может использоваться в технологии высокоточного литья по выплавляемым моделям.

Технология литья металлических деталей предусматривает изготовление необходимой модели из восковой композиции, покрытие ее несколькими слоями керамической суспензии с промежуточной просушкой слоев и обжигом керамической формы. Далее, в керамическую форму заливается расплавленный металл, приобретающий форму восковой модели.

Основным фактором, влияющим на качество полученной детали, является точность сохранения формы восковой модели при ее подготовке к нанесению керамической суспензии. Суспензия должна равномерно и полностью покрывать восковую модель таким образом, чтобы при этом сохранились мельчайшие детали геометрической формы модели, особенно ее края и тонкие элементы. Таким образом, равномерное смачивание поверхности восковой модели, наряду с нежелательностью механических воздействий на поверхность при ее подготовке, являются важными требованиями технологии.

Восковые модели изготавливаются методом отливки восковой композиции в металлическую форму, поверхность которой смазана разделительной смазкой-раствором касторового масла в спирте или силиконовой жидкостью для беспрепятственного извлечения их из формы. Поэтому на поверхности модели содержится значительное количество гидрофобной смазки, ухудшающей адгезию к керамической суспензии на водной основе. Этот недостаток может быть устранен или уменьшен за счет предварительной подготовки поверхности модели различными растворителями, не искажающими геометрию модели при промывке.

Известен раствор для повышения смачивания поверхности металлов, включающий моющее средство на водной основе, содержащее триполифосфат натрия, метасиликат натрия, кальцинированную соду, полиоксиэтилированный спирт С1018 со степенью оксиэтилирования 8-9, алкилалканфосфонат, моноаммонийфосфат и воду при следующем соотношении компонентов, г/л: триполифосфат натрия - 1,4-3,2, метасиликат натрия - 0,6-1,4, кальцинированная сода - 1,7-3,9, полиоксиэтилированный спирт С1018 со степенью оксиэтилирования 8-9 - 0,08-0,20, алкилалканфосфонат - 0,1-0,3, моноаммонийфосфат - 0,04-0,09, вода – остальное (патент RU №2083650, МПК: C11D 3/075, C11D 1/72, C11D 3/08, C11D 3/10.

Недостатком известного раствора является недостаточно высокая эффективность смачивания поверхности восковых моделей, содержащих разделительные смазки (касторовое масло, силиконовая жидкость), покрывающие поверхность восковой модели.

Наиболее близким к заявляемому является раствор для повышения смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья, содержащей на поверхности разделительную смазку (касторовое масло, силиконовая жидкость), включающий 96%-ный водный раствор этилового спирта. (Н.В. Одноралов, «Занимательная гальванотехника», пособие для учащихся, 3-е издание, М. Просвещение, 1979 г., стр. 24, 39, 51, 52).

Недостатком известного раствора, принятого за прототип, является пожароопасность, токсичность паров, повышенная трудоемкость, связанная с необходимостью проведения ручной операции протирки поверхности, и возможность частичного нарушения формы восковой модели при протирке.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в снижении токсичности паров очищающего раствора и пожароопасности, а также в повышении смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья путем добавки в раствор кальцинированной соды.

Указанный технический результат достигается тем, что раствор для смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья, включающий этиловый спирт и воду, дополнительно содержит кальцинированную соду при следующем соотношении компонентов, мас. %: этиловый спирт - 20, кальцинированная сода - 10-20, остальное - вода.

Введение в раствор кальцинированной соды повышает смачивание восковых моделей (уменьшение угла смачивания). Использование раствора указанного состава, мас. %: этиловый спирт - 20, кальцинированная сода - 10-20, остальное - вода, позволяет устранить пожароопасность, так как такой раствор негорюч, а также снизить токсичность паров спирта за счет понижения парциального давления паров над раствором в 4,5 раза, также позволяет повысить смачивание поверхности восковых моделей и устранить необходимость проведения ручной операции протирки поверхности и возможность частичного нарушения формы восковой модели при протирке, за счет повышения эффективности обработки поверхности восковых моделей вышеуказанным раствором.

Пример 1. Исходную поверхность восковой модели, содержащей на поверхности разделительную смазку - касторовое масло, смачивали дистиллированной водой и производили измерение угла смачивания поверхности модели водой при температуре 25°С на тензиометре К-100 «KRUSS», Германия. Затем поверхность восковой модели в течение 2-х минут промывали от касторового масла при температуре 25°С окунанием в раствор 96% спирта в воде. Далее производили измерение угла смачивания поверхности восковой модели дистиллированной водой при температуре 25°С на тензиометре К-100 «KRUSS». За счет промывки поверхности восковой модели угол смачивания уменьшился на 0,73° (см. таблицу).

Пример 2. Исходную поверхность восковой модели, содержащей на поверхности разделительную смазку - силиконовую жидкость, смачивали дистиллированной водой и производили измерение угла смачивания поверхности модели водой при температуре 25°С на тензиометре К-100 «KRUSS», Германия. Затем поверхность восковой модели в течение 2-х минут промывали от силикона при температуре 25°С окунанием в раствор 96% спирта в воде. Далее производили измерение угла смачивания поверхности восковой модели дистиллированной водой при температуре 25°С на тензиометре К-100 «KRUSS». За счет промывки поверхности восковой модели угол смачивания уменьшился на 1,13° (см. таблицу).

Пример 3. Пример осуществляли аналогично примеру 1, с тем отличием, что в качестве раствора для промывки восковой модели от касторового масла использовали раствор мас.: этиловый спирт (30%), вода - остальное. Снижение угла смачивания поверхности восковой модели составило 0,04° (см. таблицу).

Пример 4. Пример осуществляли аналогично примеру 2, с тем отличием, что в качестве раствора для промывки восковой модели от силиконовой жидкости использовали раствор, мас.: этиловый спирт (30%), вода - остальное. При этом наблюдалось увеличение угла смачивания поверхности восковой модели на 0,03° (см. таблицу), т.е. ухудшение смачиваемости.

Пример 5. Пример осуществляли аналогично примеру 1, с тем отличием, что в качестве раствора для промывки восковой модели от касторового масла использовали раствор, мас.: кальцинированная сода (20%), вода остальное. Снижение угла смачивания поверхности восковой модели составило 3,26° (см. таблицу).

Пример 6. Пример осуществляли аналогично примеру 2, с тем отличием, что в качестве раствора для промывки восковой модели от силиконовой жидкости использовали раствор, мас.: кальцинированная сода (20%), вода остальное. При этом наблюдалось снижение угла смачивания поверхности восковой модели на 0,57° (см. таблицу).

Пример 7. Пример осуществляли аналогично примеру 1, с тем отличием, что в качестве раствора для промывки восковой модели от касторового масла использовали раствор мас.: кальцинированная сода (20%), этиловый спирт (20%), вода - остальное. Снижение угла смачивания поверхности восковой модели составило 20,68° (см. таблицу).

Пример 8. Пример осуществляли аналогично примеру 2, с тем отличием, что в качестве раствора для промывки восковой модели от силиконовой жидкости использовали раствор, мас.: кальцинированная сода (20%), этиловый спирт (20%), вода остальное. При этом наблюдалось снижение угла смачивания поверхности восковой модели на 1,31° (см. таблицу).

Пример 9. Пример осуществляли аналогично примеру 1, с тем отличием, что в качестве раствора для промывки восковой модели от касторового масла использовали раствор, мас.: кальцинированная сода (10%), этиловый спирт (20%), вода остальное. Снижение угла смачивания поверхности восковой модели составило 20,68° (см. таблицу).

Пример 10. Пример осуществляли аналогично примеру 2, с тем отличием, что в качестве раствора для промывки восковой модели от силиконовой жидкости использовали раствор, мас.: кальцинированная сода (10%), этиловый спирт (20%), вода остальное. При этом наблюдалось снижение угла смачивания поверхности восковой модели на 1,62° (см. таблицу).

Из анализа приведенных в таблице данных следует, что наиболее высокую эффективность смачивания поверхности восковых моделей, имеющих на своих поверхностях разделительные смазки - касторовое масло или силикон, имеет раствор, содержащий кальцинированную соду - 10-20%, этиловый спирт - 20%, остальное - вода. При этом обработка таким раствором поверхности восковой формы в течение 2-х минут путем окунания позволяет без проведения операции протирки поверхности формы повысить смачивание, необходимое для равномерного нанесения на восковую форму водных растворов керамических связующих. Это снижает трудоемкость проведения операции и исключает возможность нарушения поверхности восковых форм.

Раствор для смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья, включающий этиловый спирт и воду, отличающийся тем, что раствор дополнительно содержит кальцинированную соду при следующем соотношении компонентов, мас.%: этиловый спирт 20, кальцинированная сода 10-20, остальное - вода.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 111.
27.06.2015
№216.013.583d

Турбореактивный двигатель

Турбореактивный двигатель включает в себя вентилятор (2) с входным обтекателем (3) на рабочем колесе (4) и радиально-упорный подшипник (5) с лабиринтными уплотнениями масляной полости (7), а также компрессор низкого давления (8) и компрессор высокого давления (9). С передней стороны лабиринтных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554130
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.586d

Способ получения агломерированного хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения агломерированного хлорида калия включает смешивание жидкой и твердой фаз с образованием суспензии, которую нагревают до температуры ее кипения. Затем выдерживают указанную температуру в течение 12-15 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554178
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.10.2015
№216.013.8252

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель включает вентилятор и компрессор низкого давления, рабочие колеса которых установлены на общем валу с помощью осевых болтов с гайками. На осевые болты между гайкой и фланцем крепления рабочего колеса вентилятора к валу установлены балансировочные удлинительные втулки, во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564959
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.01.2016
№216.013.a08e

Двухконтурный газотурбинный двигатель

Изобретение относится к двухконтурным газотурбинным двигателям авиационного и наземного применения. Двухконтурный газотурбинный двигатель включает в себя валы (5) и (12) вентилятора (2) и турбины низкого давления (11), соединенные с помощью эвольвентных шлиц (13). Внутри вала (5) вентилятора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572744
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.03.2016
№216.014.c780

Способ определения погасания камеры сгорания газотурбинного двигателя

(57) Изобретение относится к газотурбинным двигателям, а именно к способам определения погасания камеры сгорания газотурбинного двигателя, преимущественно авиационного назначения. Способ заключается в том, что измеряют давление и температуру воздуха на входе в газотурбинный двигатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578012
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.04.2016
№216.015.31f6

Статор компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к конструкции статора компрессора газотурбинного двигателя авиационного и наземного применения с поворотными лопатками. Статор компрессора газотурбинного двигателя включает поворотные направляющие лопатки, установленные наружными цапфами в разъемном наружном корпусе, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580249
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b6c

Вискозиметр

Изобретение относится к области технической физики, а именно к технике определения вязкостных свойств жидких сред. Вискозиметр содержит вертикальный калиброванный капилляр, заполненный исследуемой жидкостью. Внутри капилляра с зазором помещена калиброванная игла. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583957
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3ca7

Устройство демпфирования колебаний рабочих колес блискового типа газотурбинного двигателя

Изобретение относится к демпферам для гашения вибраций рабочих лопаток и дисков авиационных газотурбинных двигателей, а именно устройствам демпфирования колебаний рабочих колес типа блиск (моноколес). Устройство демпфирования колебаний рабочих колес газотурбинного двигателя включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583205
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.45b5

Охлаждаемая лопатка высокотемпературной турбины

Охлаждаемая лопатка высокотемпературной турбины газотурбинного двигателя содержит во внутренней полости пера цилиндрические перемычки-турбулизаторы и радиальные ребра. На поверхностях внутренней полости пера лопатки, включая входную кромку и радиальные ребра, на выходе из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586231
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4c02

Способ фиксации штифта в корпусе

Изобретение относится к способам фиксации штифтов в корпусе и может использоваться в конструкциях коробок приводных агрегатов и редукторов, используемых в составе газотурбинного двигателя. В способе фиксации штифта в корпусе перед установкой штифта отверстие под резьбовой втулкой, установленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594457
Дата охранного документа: 20.08.2016
Показаны записи 41-50 из 89.
10.06.2015
№216.013.51ca

Способ получения хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения хлорида калия включает растворение исходного сырья в горячем щелоке, очистку горячего насыщенного раствора от примесей, кристаллизацию полученной суспензии в регулируемой вакуум-кристаллизационной установке, ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552459
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.5757

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель (1) включает в себя диск (13) вентилятора (2) и конусный вал (8) компрессора низкого давления (3), закрепленные радиальными фланцами (9) и (16) на радиальном фланце (11) общего вала (12) вентилятора призонными болтами (19). Конусный вал (8) компрессора низкого давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553889
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.583d

Турбореактивный двигатель

Турбореактивный двигатель включает в себя вентилятор (2) с входным обтекателем (3) на рабочем колесе (4) и радиально-упорный подшипник (5) с лабиринтными уплотнениями масляной полости (7), а также компрессор низкого давления (8) и компрессор высокого давления (9). С передней стороны лабиринтных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554130
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.586d

Способ получения агломерированного хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения агломерированного хлорида калия включает смешивание жидкой и твердой фаз с образованием суспензии, которую нагревают до температуры ее кипения. Затем выдерживают указанную температуру в течение 12-15 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554178
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.10.2015
№216.013.8252

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель включает вентилятор и компрессор низкого давления, рабочие колеса которых установлены на общем валу с помощью осевых болтов с гайками. На осевые болты между гайкой и фланцем крепления рабочего колеса вентилятора к валу установлены балансировочные удлинительные втулки, во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564959
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.01.2016
№216.013.a08e

Двухконтурный газотурбинный двигатель

Изобретение относится к двухконтурным газотурбинным двигателям авиационного и наземного применения. Двухконтурный газотурбинный двигатель включает в себя валы (5) и (12) вентилятора (2) и турбины низкого давления (11), соединенные с помощью эвольвентных шлиц (13). Внутри вала (5) вентилятора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572744
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.03.2016
№216.014.c780

Способ определения погасания камеры сгорания газотурбинного двигателя

(57) Изобретение относится к газотурбинным двигателям, а именно к способам определения погасания камеры сгорания газотурбинного двигателя, преимущественно авиационного назначения. Способ заключается в том, что измеряют давление и температуру воздуха на входе в газотурбинный двигатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578012
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.04.2016
№216.015.31f6

Статор компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к конструкции статора компрессора газотурбинного двигателя авиационного и наземного применения с поворотными лопатками. Статор компрессора газотурбинного двигателя включает поворотные направляющие лопатки, установленные наружными цапфами в разъемном наружном корпусе, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580249
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b6c

Вискозиметр

Изобретение относится к области технической физики, а именно к технике определения вязкостных свойств жидких сред. Вискозиметр содержит вертикальный калиброванный капилляр, заполненный исследуемой жидкостью. Внутри капилляра с зазором помещена калиброванная игла. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583957
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3ca7

Устройство демпфирования колебаний рабочих колес блискового типа газотурбинного двигателя

Изобретение относится к демпферам для гашения вибраций рабочих лопаток и дисков авиационных газотурбинных двигателей, а именно устройствам демпфирования колебаний рабочих колес типа блиск (моноколес). Устройство демпфирования колебаний рабочих колес газотурбинного двигателя включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583205
Дата охранного документа: 10.05.2016
+ добавить свой РИД