×
10.04.2019
219.017.0b13

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК С НАПРАВЛЕННОЙ И МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02152844
Дата охранного документа
20.07.2000
Аннотация: Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой, в частности лопаток ГТД и ГТУ. Устройство содержит вакуумную камеру, внутри которой размещены индукционная печь, печь подогрева форм с наружной теплоизоляцией, керамическая форма, механизм перемещения формы и раздвижной экран. Экран разделяет зону нагрева и зону охлаждения, которая представляет собой водоохлаждаемую емкость с полостью для циркуляции воды. Верхняя часть водоохлаждаемой емкости снабжена водоохлаждаемой крышкой с отверстием для прохождения формы. Внутри полости для циркуляции воды водоохлаждаемых емкости и крышки размещены трубки для подачи инертного газа в отверстие крышки. В нижней части наружной теплоизоляции по периметру печи подогрева форм, над экраном, размещены трубки для отвода инертного газа, выходы которых объединены в замкнутый кожух. Обдув формы охлажденным инертным газом в момент прохождения ее через экран позволяет повысить температурный градиент на фронте кристаллизации сплава. Обеспечивается получение крупногабаритных лопаток с регламентированной макроструктурой, повышается выход годного за счет повышения скорости охлаждения отливок. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой, в частности при литье лопаток ГТД и ГТУ.

Известны устройства для получения лопаток с направленной и монокристальной структурой в вакуумной установке, состоящей из нагревателя, внутри которого на водоохлаждаемом кристаллизаторе располагается керамическая форма, и после заливки расплавом ее вытягивают в зону охлаждения. (Патент Франции N 2531357, кл. В 22 С 9/04; патенты США N 3857436, кл. 164/60; N 3939895, кл. 164/60; N 5611389, кл. 164/122.2; N 5197531, кл. 164/122.1). Основными недостатками таких устройств являются низкие скорости кристаллизации, длительный цикл производства, ограничения длины отливки.

Известны устройства для получения отливок с направленной и монокристальной структурой, в которых кристаллизатор представляет собой ванну с жидкометаллическим расплавом, расположенную под нагревателем установки (Патент США 3690367, кл. 164/335; РСТ WO 9605006 - В 22 D 27/04; патент СССР 1833581 - В 22 D 27/04). Залитую расплавом керамическую форму погружают в жидкометаллический кристаллизатор с заданной скоростью. В таких устройствах реализуются широкий диапазон скоростей кристаллизации отливок и высокие температурные градиенты на фронте кристаллизации, обусловленные конвективным теплообменом между отливкой и расплавом. Количество легкоплавкого расплава в ванне при этом может колебаться от нескольких кг до 1,5 тонн в зависимости от габаритов отливки. Недостатком устройств такого класса являются большой расход электроэнергии, необходимый для расплавления кристаллизатора, инерционность системы, а также опасность загрязнения кристаллизатора в случае разрушения формы.

Наиболее близким по технической сущности является устройство по патенту РФ 2117550 (В 22 D 27/04), принятое нами за прототип.

Согласно прототипу устройство представляет собой вакуумную камеру, внутри которой располагаются плавильная индукционная печь, печь подогрева форм, керамическая форма и механизм ее перемещения. Вокруг нагревателя имеется теплоизоляция. Зона охлаждения, которая отделяется от зоны нагрева раздвижным в горизонтальной плоскости экраном, представляет собой водоохлаждаемую емкость в виде усеченного конуса, имеющую донную часть и открытую в сторону зоны нагрева верхнюю часть. Нагретую форму заливают расплавом жаропрочного сплава и после выдержки вытягивают в водоохлаждаемую емкость через плотно облегающий экран.

Недостатком изобретения является недостаточно высокий градиент на фронте кристаллизации при радиационном излучении на холодные стенки емкости в процессе направленной кристаллизации крупногабаритных отливок, приводящий к снижении выхода годного.

Технической задачей данного изобретения является повышение градиента температур на фронте кристаллизации, снижение энергозатрат, повышение выхода годного по структуре.

Для выполнения поставленной задачи предлагается устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой, которое включает вакуумную камеру, внутри которой размещают индукционную печь, печь подогрева форм с наружной теплоизоляцией, керамическую форму, механизм перемещения формы, раздвижной экран, разделяющий зону нагрева и зону охлаждения, водоохлаждаемую емкость с полостью для циркуляции воды, имеющую донную часть и открытую в сторону зоны нагрева верхнюю часть. При этом верхняя часть водоохлаждаемой емкости снабжена водоохлаждаемой крышкой с отверстием для прохождения формы, внутри полости для циркуляции воды водоохлаждаемых емкости и крышки размещены трубки для подачи инертного газа в отверстие крышки, а в нижней части наружной теплоизоляции по периметру печи подогрева форм над экраном размещены трубки для отвода инертного газа, выходы которых объединены в замкнутый кожух. Трубки для отвода инертного газа, расположенные в теплоизоляции, выполнены из графита, углерод-углерода или керамического материала. Водоохлаждаемая крышка может состоять из одной или более составных частей.

На чертеже представлен вертикальный разрез части предлагаемого устройства:
1 - печь подогрева форм,
2 - керамическая форма,
3 - теплоизоляция,
4 - раздвижной в горизонтальной плоскости экран,
5 - водоохлаждаемая емкость с крышкой,
6 - крышка водоохлаждаемой емкости с отверстием,
7 - трубки для подачи инертного газа,
8 - трубки для отвода инертного газа,
9 - замкнутый кожух вокруг теплоизоляции.

Обдув керамической формы охлажденным инертным газом в момент прохождения ее через экран и отверстие водоохлаждаемой крышки емкости позволяет повысить температурный градиент на фронте кристаллизации сплава отливки за счет повышения теплоотдачи от поверхности отливки. Кроме того, водоохлаждаемая крышка емкости обеспечивает больший перепад температур при переходе из горячей зоны печи подогрева форм в зону охлаждения и позволяет направить поток инертного газа точно в зазор раздвигающегося экрана. Устройство рекомендовано при литье крупногабаритных отливок, в частности лопаток ГТУ и ГТЭ с направленной и монокристальной структурой.

Устройство было опробовано следующим образом.

На лабораторной установке В-1790 была установлена пустая водоохлаждаемая емкость 5 с крышкой 6, в полости которой для циркуляции воды расположены трубки для подачи инертного газа 7. Аргон подавали по трубкам через понижающий редуктор из баллона, находящегося вне печи. Керамическая форма 2 с помощью специальной подвески устанавливалась внутри рабочего пространства печи подогрева форм 1, вокруг которого расположена наружная теплоизоляция 3. В плавильный тигель загружали мерную шихтовую заготовку жаропрочного сплава ЖС6У. В установке создавали вакуум 1•103 мм рт.ст. Керамическую форму 2 нагревали до температуры 1540oC и выдерживали. После расплавления жаропрочного сплава и его заливки керамическую форму с расплавом выводили из зоны нагрева в зону охлаждения со скоростью 8 мм/мин.

Через 3 минуты после начала перемещения формы с расплавом в зону охлаждения подавали инертный газ под раздвигающийся по программе в горизонтальной плоскости экран 4 в отверстие крышки 6 по трубкам 7. Газ, омывая форму дополнительно к теплопередаче излучением, отбирает тепло от формы в зоне фронта кристаллизации, увеличивая тем самым скорость охлаждения отливки. Чтобы подаваемый инертный газ не снижал температуру нагревателей, его сразу же над верхней поверхностью экрана 4 откачивали из рабочего пространства многозонного нагревателя через алундовые трубки 8, расположенные в нижней части наружной теплоизоляции 3 по периметру, выходы которых объединены в замкнутый вокруг теплоизоляции кожух 9, соединенный с вакуумным насосом. Диффузионный насос отключали, подключали специальный насос для непрерывной откачки газа, обдувающего форму снизу. Количество трубок круглого или прямоугольного сечения зависит от объема подаваемого инертного газа. Так как они расположены в горячей зоне печи, то должны быть выполнены из графита, C-C или другого огнеупорного материала. После окончания кристаллизации подачу газа прекращали, нагреватель сопротивления отключали, развакуумировали камеру печи и форму извлекали из печи. После травления полученная отливка была признана годной в соответствие с техусловиями без поверхностных карбидов и ликвационных струйных полос (фреклов).

Технико-экономический эффект от использования предлагаемого устройства состоит в том, что не требуется дополнительного расхода электроэнергии для расплавления жидкометаллического охладителя, сокращается общий цикл производства отливок, повышается надежность работы оборудования, так как жаропрочный сплав, попавший в емкость в результате разрушения керамической формы, может быть быстро удален из нее.

Предлагаемое устройство рекомендуется для производства крупногабаритных лопаток ГТЭ и ГТУ с регламентированной (направленной, монокристаллической) макроструктурой и позволит повысить выход годного по макроструктуре на 10-15% за счет повышения скорости охлаждения отливок.

1.Устройстводляполученияотливокснаправленнойимонокристаллическойструктурой,содержащеевакуумнуюкамеру,внутрикоторойразмещеныиндукционнаяпечь,печьподогреваформснаружнойтеплоизоляцией,керамическаяформа,механизмперемещенияформы,раздвижнойэкран,разделяющийзонунагреваизонуохлаждения,водоохлаждаемаяемкостьсполостьюдляциркуляцииводы,имеющаядоннуючастьиоткрытуювсторонузонынагреваверхнюючасть,отличающеесятем,чтоверхняячастьводоохлаждаемойемкостиснабженаводоохлаждаемойкрышкойсотверстиемдляпрохожденияформы,внутриполостидляциркуляцииводыводоохлаждаемыхемкостиикрышкиразмещенытрубкидляподачиинертногогазавотверстиекрышки,авнижнейчастинаружнойтеплоизоляциипопериметрупечиподогреваформ,надэкраном,размещенытрубкидляотводаинертногогаза,выходыкоторыхобъединенывзамкнутыйкожух.12.Устройствопоп.1,отличающеесятем,чтоводоохлаждаемаякрышкаможетсостоятьизоднойилиболеесоставныхчастей.23.Устройствопоп.1,отличающеесятем,чтотрубкидляотводаинертногогазавыполненыизграфита,С-С,керамическогоматериала.3
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-14 of 14 items.
10.04.2019
№219.017.0b02

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля содержит следующие компоненты, мас. %: хром 6,5-10,5, кобальт 6,0-10,0, молибден 2,7-4,0, алюминий 4,8-5,7, титан 4,2-4,7, углерод 0,06-0,20, бор 0,005-0,015, цирконий 0,01-0,02, вольфрам 1,0-1,8, ниобий 0,5-1,0, церий 0,002-0,015, один элемент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153020
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b15

Высокопрочная конструкционная сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к созданию высокопрочных конструкционных сталей, которые могут быть использованы для изготовления крупногабаритных высоконагруженных деталей в различных областях машиностроения, например в авиа- и космической технике. Предложенная высокопрочная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02155820
Дата охранного документа: 10.09.2000
29.04.2019
№219.017.471b

Способ обработки поверхности изделия

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении. Способ включает предварительную подготовку поверхности изделия, размещение в зоне обработки изделия и токопроводящего материала, создание вакуума в зоне обработки, подачу отрицательного потенциала на изделие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164550
Дата охранного документа: 27.03.2001
09.05.2019
№219.017.5135

Способ изготовления листов из алюминиевых сплавов

Способ изготовления листов из алюминиевых сплавов включает гомогенизацию, охлаждение со скоростью 5-50°С/ч до 100-150°С, нагрев до температуры горячей прокатки 360-450°С, горячую прокатку, отжиг горячекатаной заготовки, перед холодной прокаткой листовую заготовку отжигают при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002158783
Дата охранного документа: 10.11.2000
Showing 11-20 of 63 items.
20.03.2019
№219.016.e4a3

Способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке отливок из многокомпонентных жаропрочных сплавов на никелевой основе с монокристаллической структурой, предназначенных преимущественно для производства лопаток ГТД и ГТУ в авиационной и энергетической промышленностях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230821
Дата охранного документа: 20.06.2004
20.03.2019
№219.016.e4dd

Способ термомеханической обработки титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в авиационной технике. Предложен способ, включающий многократный нагрев титановых сплавов до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219280
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.03.2019
№219.016.e4f1

Многослойное молниезащитное покрытие

Изобретение относится к средствам защиты от поражения молнией, в том числе на летательных аппаратах, и касается многослойного молниезащитного покрытия, состоящего из диэлектрического слоя, выполненного из полимерной отвержденной матрицы, и токопроводящего слоя на основе высокопрочных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217320
Дата охранного документа: 27.11.2003
10.04.2019
№219.017.0a5f

Способ обработки поверхности металлических изделий

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для ионного травления с целью контроля макроструктуры, прецизионного удаления поверхностных слоев или повышения служебных характеристик материалов. Способ включает предварительную очистку поверхности, размещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165474
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a60

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии включает последовательное осаждение в вакууме на поверхность пера первого слоя конденсированного покрытия толщиной 6-25 мкм из сплава на основе никеля, содержащего, мас.%: 16-28 хрома, 16-30 кобальта, 8 -13,5 алюминия, 0,05 - 0,6 иттрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165475
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a7c

Способ испарения и конденсации токопроводящих материалов

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении. Способ включает вакуумно-дуговое испарение токопроводящего материала при наложении на поверхность испарения магнитного поля и при радиационном охлаждении испаряемого материала при температуре его нагрева на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164549
Дата охранного документа: 27.03.2001
10.04.2019
№219.017.0a7d

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии включает накопление на поверхности изделия элементов, легирующих покрытие, причем удельный прирост массы ΔМ каждого из элементов на единицу поверхности изделия выбирают из соотношения ΔM = δρh, гдe δ - мaccoвaя доля i-го...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164965
Дата охранного документа: 10.04.2001
10.04.2019
№219.017.0afb

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья содержит следующие компоненты, мас.%: хром 2,0-3,0, кобальт 9,5-12,0, алюминий 5,5-6,2, вольфрам 0,1-1,8, молибден 1,6-2,4, тантал 7,8-10,0, рений 7,8-10,0, церий 0,002-0,02, лантан 0,002-0,02, неодим 0,0005-0,01, иттрий 0,002-0,02, углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153021
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b02

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля содержит следующие компоненты, мас. %: хром 6,5-10,5, кобальт 6,0-10,0, молибден 2,7-4,0, алюминий 4,8-5,7, титан 4,2-4,7, углерод 0,06-0,20, бор 0,005-0,015, цирконий 0,01-0,02, вольфрам 1,0-1,8, ниобий 0,5-1,0, церий 0,002-0,015, один элемент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153020
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b15

Высокопрочная конструкционная сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к созданию высокопрочных конструкционных сталей, которые могут быть использованы для изготовления крупногабаритных высоконагруженных деталей в различных областях машиностроения, например в авиа- и космической технике. Предложенная высокопрочная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02155820
Дата охранного документа: 10.09.2000
+ добавить свой РИД