×
10.04.2019
219.016.ff9e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ ДЛЯ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002264884
Дата охранного документа
27.11.2005
Аннотация: Изобретение может быть использовано при изготовлении отливок из магниевых сплавов литьем в песчано-глинистые формы. В формовочную смесь вводят защитную присадку, состоящую из мочевины, борной кислоты и сульфата алюминия. Мочевину и сульфат алюминия предварительно измельчают до порошкообразного состояния. Мочевину, борную кислоту и сульфат алюминия вводят в формовочную смесь поочередно. После введения каждого компонента присадки формовочную смесь перемешивают. Равномерное распределение в смеси компонентов присадки обеспечивает стабильность физико-механических свойств смеси, уменьшение времени и энергозатрат на приготовление смеси. 1 табл.

Изобретение относится к литейному производству и может найти применение при изготовлении отливок из магниевых сплавов литьем в песчано-глинистые формы.

Известен способ приготовления формовочной смеси, в котором с целью стабилизации физико-механических свойств смеси в качестве защитной присадки используют магний хлористый шестиводный (а.с. 548357, заявлено 08.09.75, М.кл. В 22 С 1/02). Однако использование данного способа не позволяет эффективно защитить расплав от окисления потому, что защитная присадка состоит только из одного компонента.

Также известен способ приготовления формовочной смеси для магниевых сплавов, включающий введение в смесь защитной присадки, состоящей из мочевины, борной кислоты и противоокислительного компонента, и перемешивание смеси. Компоненты защитной присадки предварительно перемешивают и нагревают до температуры 180-200°С, а затем вводят в смесь в виде твердого пористого продукта. В качестве противоокислительного компонента используют серную кислоту (а.с. №330899, заявлено 13.06.70, М.кл. В 22 С 1/06).

Наличие в формовочной смеси присадки, состоящей из нескольких компонентов, позволяет более эффективно защищать расплав от окисления, но такой способ приготовления формовочной смеси имеет следующие недостатки.

1. При приготовлении присадки все три ее компонента реагируют между собой, и в результате этой реакции образуется твердый пористый продукт, при замешивании которого в формовочную смесь происходит неравномерное распределение этого продукта в смеси. В результате получается неоднородная формовочная смесь, что служит причиной образования в отливках литейных дефектов, таких как вскипы, окисные включения и засоры.

2. При смешивании компонентов присадки происходят фазовые превращения, на что требуется дополнительное время, и это увеличивает время приготовления смеси.

3. Необходимость в нагревании компонентов присадки также увеличивает время приготовления смеси и, кроме того, увеличивает энергозатраты на приготовление формовочной смеси, что приводит к образованию газовыделений и ухудшению санитарно-гигиенических условий труда.

4. Недостаточная защита расплава от окисления ввиду слабой реакции готовой присадки с водой, находящейся в смеси.

Технической задачей изобретения является исключение реакции между компонентами присадки, приводящей к образованию твердого пористого продукта, что обеспечивает равномерность распределения компонентов присадки в формовочной смеси, стабильность ее физико-механических свойств, а также исключение операции нагревания компонентов присадки, что сокращает время на приготовление смеси и улучшает условия труда.

Дополнительной технической задачей является защита расплава от окисления за счет активизации реакции гидролиза.

Поставленная техническая задача решается тем, что способ приготовления формовочной смеси для магниевых сплавов включает введение в смесь защитной присадки, состоящей из мочевины, борной кислоты и противоокислительного компонента, а также перемешивание смеси.

Новым в изобретении является то, что в качестве противоокислительного компонента используют сульфат алюминия, при этом его и мочевину предварительно измельчают, затем вводят в смесь поочередно мочевину, борную кислоту и сульфат алюминия, а перемешивание смеси осуществляют при введении каждого компонента присадки.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Компоненты присадки, мочевину и сульфат алюминия размалывают поочередно в конверторе.

Размолотые материалы просеивают через сито. Смешивание мочевины и сульфата алюминия ввиду их взаимодействия не допускается.

Затем в формовочную смесь поочередно вводят мочевину и борную кислоту. После введения каждого из этих компонентов формовочную смесь перемешивают. Затем вводят сульфат алюминия, и смесь вновь перемешивают.

После введения в формовочную смесь сульфата алюминия происходит его реакция с водой, находящейся в формовочной смеси, и интенсивное отнятие влаги из слоев формы, прилегающих к отливке, что уменьшает возможность окисления металла.

Компоненты присадки, введенные в смесь таким способом, не образуют твердых продуктов, благодаря чему равномерно распределяются в смеси.

Предлагаемый способ позволяет обеспечить стабильность физико-механических свойств смеси, уменьшить время и энергозатраты на приготовление смеси.

Ниже приведена таблица, в которой приведены сравнительные значения физико-механических свойств формовочных смесей, приготовленных по способу, описанному в прототипе, и предлагаемому способу.

Средние значения физико-механических свойств смесиСпособ приготовления формовочной смеси с предварительным приготовлением присадки.Предлагаемый способ приготовления формовочной смеси
Предел прочности на сжатие, кг/ см20,40,45
Газопроницаемость, ед.125130
Снижение убытков от брака по магниевому литью (вскипы, окисные включения, засоры)-на 1,5%
Влажность, %4,23,9

Из приведенной таблицы видно, что благодаря равномерности распределения компонентов присадки в смеси увеличились предел прочности на сжатие, газопроницаемость формовочной смеси, уменьшился процент брака. Благодаря использованию в качестве противоокислительного компонента сульфата алюминия уменьшилась влажность формовочной смеси.

Способприготовленияформовочнойсмесидлямагниевыхсплавов,включающийвведениевсмесьзащитнойприсадки,состоящейизмочевины,борнойкислотыипротивоокислительногокомпонента,атакжеперемешиваниесмеси,отличающийсятем,чтовкачествепротивоокислительногокомпонентаиспользуютсульфаталюминия,приэтомегоимочевинупредварительноизмельчаютдопорошкообразногосостояния,затемвводятвсмесьпоочередномочевину,борнуюкислотуисульфаталюминия,аперемешиваниесмесиосуществляютпривведениикаждогокомпонентаприсадки.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 97 items.
26.08.2017
№217.015.da5a

Способ рентгеноструктурного контроля деталей газотурбинного двигателя

Использование: для неразрушающего рентгеноструктурного контроля деталей газотурбинного двигателя. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют снятие рентгенограммы с контролируемой детали на предполагаемой поверхности разрушения от отражающей плоскости (11.0) без фона при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623838
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.da82

Способ получения направленной кристаллизацией крупноразмерных отливок из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к литейному производству. Нагретый до температуры выше температуры ликвидуса жаропрочный сплав через стояк 2 и коллектор 3 литниковой системы заливают в тонкостенную керамическую форму 1 с затравкой, расположенной в верхней части формы. Форму заполняют снизу вверх до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623941
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.dab8

Литейный никелевый сплав с повышенной жаропрочностью и стойкостью к сульфидной коррозии

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в газотурбинном двигателестроении при производстве рабочих и сопловых охлаждаемых лопаток с монокристаллической структурой. Литейный никелевый сплав содержит, мас. %: хром 9-18, кобальт 7-20, вольфрам 1-8, молибден 0,2-4,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623940
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e31a

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, в частности к литейным жаропрочным сплавам на никелевой основе, используемым для изготовления высоконагруженных деталей газотурбинных двигателей и установок, а именно рабочих и сопловых лопаток газовых турбин с направленной столбчатой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626118
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e417

Выносная камера сгорания

Изобретение относится к области турбомашиностроения и может быть использовано в конструкциях камер сгорания газотурбинных установок наземного и морского применения. Выносная камера сгорания содержит силовой корпус в виде двух конических стенок, неразъемно соединенных между собой большими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626180
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5f2

Комбинированная радиальная опора

Изобретение относится к турбомашиностроению и может быть использовано в качестве опор высокоскоростных роторов машин и агрегатов, нагруженных радиальными нагрузками. Комбинированная радиальная опора содержит корпус (1) подшипника, в пазах которого установлены лепестки (2), охватывающие втулку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626783
Дата охранного документа: 01.08.2017
20.02.2019
№219.016.bdbb

Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к управлению и регулированию компрессора газотурбинного двигателя. Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя содержит корпус регулируемых направляемых аппаратов (НА), который вместе с силовым промежуточным корпусом образует единый жесткий модуль, привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002235914
Дата охранного документа: 10.09.2004
01.03.2019
№219.016.ca62

Газотурбинный двигатель

Двухконтурный газотурбинный двигатель содержит наружный контур 1 и внутренний контур с последовательно размещенными в нем компрессором высокого давления 2, камерой сгорания 3 и охлаждаемой турбиной 4. Воздушная полость 14 камеры сгорания 3 связана посредством многоканального воздуховода 15 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236609
Дата охранного документа: 20.09.2004
01.03.2019
№219.016.ca7c

Способ испытаний газотурбинного двигателя

Изобретение относится к авиадвигателестроению, а именно к стендовым испытаниям авиационных двигателей, оборудованных соплами с управляемым вектором тяги. Способ испытаний ГТД осуществляют на стенде с силоизмерительным устройством, которое предварительно нагружает осевой, вертикальной и боковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238533
Дата охранного документа: 20.10.2004
11.03.2019
№219.016.da5e

Устройство для диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины

Изобретение относится к авиадвигателестроению и энергомашиностроению и может быть использовано при прочностной доводке компрессоров газотурбинных двигателей, а также при диагностике автоколебаний в процессе их стендовых испытаний и эксплуатации. Технический результат - повышение эффективности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308693
Дата охранного документа: 20.10.2007
+ добавить свой РИД