×
20.06.2019
219.017.8d70

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при изготовлении оболочковых форм по выплавляемым моделям. Модельный блок обрабатывают огнеупорной суспензией, причем первые один или два слоя выполняют с использованием в качестве связующего гидролизованного раствора этилсиликата, а в качестве наполнителя – пылевидного диоксида кремния, при этом последующие слои, опорные, выполняют с использованием в качестве связующего жидкого стекла, а в качестве наполнителя – пылевидного диоксида кремния, с обсыпкой каждого слоя зернистым материалом на основе диоксида кремния. В материал огнеупорной обсыпки опорных слоев вносят технологическую добавку на основе порошкообразных карбонатов или гидрокарбонатов аммония в количестве 5-10 мас.% от материала обсыпки, что повышает трещиноустойчивость опорных слоев. Обеспечивается снижение трудоемкости за счет сокращения числа производственных операций изготовления оболочковых форм при стабильности качества оболочек и отливки. 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к литейному производству, а именно, к изготовлению оболочковых форм по выплавляемым моделям при производстве точных отливок из черных и цветных сплавов.

Известен способ изготовления многослойной оболочковой формы по выплавляемым моделям, включающий образование многослойной формы из керамической суспензии на этилсиликатном связующем путем многократного окунания модели в суспензию, обсыпку каждого слоя прокаленным огнеупорным материалом, сушку каждого слоя, выплавление модели при воздействии по оболочку горячим воздухом и прокалку оболочки, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества форм за счет устранения трещин при выплавлении модели в горячем воздухе, горячий воздух подают со скоростью 10-20 м/с и одновременно с ним на модель воздействуют сухим насыщенным водяным паром в течение 2-20 мин, который после выплавления модели удаляют [1].

Однако известный способ имеет ряд недостатков, в частности, большое количество операций, связанных с подготовкой горячего воздуха и сухого насыщенного водяного пара, а также необходимость наличия специального оборудования, позволяющего регулировать скорость воздушного потока.

Известен способ упрочнения многослойных оболочковых форм, получаемых по выплавляемым моделям, включающий псевдоожижение обсыпочного материала, введение в него модельного блока, уплотнение обсыпочного материала вокруг модельного блока после прекращения псевдоожижения, отверждение каждого слоя формы в уплотненном обсыпочном материале, возобновление псевдоожижения, извлечение модельного блока из обсыпочного материала, отличающийся тем, что с целью повышения прочности керамики отверждение каждого слоя формы осуществляют под давлением сжатого воздуха. Пескосып для упрочнения многослойных оболочковых форм, содержащий открытый сверху корпус, камеру, сообщенную с системой сжатого воздуха и расположенную под днищем корпуса, отличается тем, что он снабжен крышкой, соединенной трубопроводами с системой подачи сжатого воздуха [2].

Известный способ имеет ряд недостатков, заключающихся в высокой трудоемкости реализации способа, необходимости использования сжатого воздуха, а также необходимости изготовления пескосыпа специальной конструкции для упрочнения многослойных оболочковых форм.

Наиболее близким к изобретению является способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям, включающий обработку модельного блока в огнеупорной суспензии, в котором первые один или два слоя выполнены с использованием в качестве связующего гидролизованного раствора этилсиликата и пылевидного диоксида кремния в качестве наполнителя, а последующие слои – с использованием в качестве связующего жидкого стекла и пылевидного диоксида кремния в качестве наполнителя, и последующую обсыпку модельно-керамического блока зернистым материалом на основе диоксида кремния, отличающийся тем, что пылевидный диоксид кремния как наполнитель используют в фазе тридимита с размером фракции до 100 мкм, а зернистый диоксид кремния используют также в фазе тридимита с размером зерен 100-400 мкм. После нанесения первых двух слоев с использованием в качестве связующего гидролизованного раствора этилсиликата наносят разделительный слой на основе алюмоборфосфатного концентрата плотностью 1,25-1,30 г/см3. Зернистый материал плакируют алюмоборфосфатным концентратом в количестве 3-5% от массы зернистого материала [3].

Однако способ имеет ряд недостатков, к которым относятся прежде всего повышенная трудоемкость получения обсыпочного материала на основе диоксида кремния в фазе тридимита, связанная с необходимостью дробления исходного материала (динас со структурой тридимита), либо проведение длительного высокотемпературного обжига диоксида кремния в низкотемпературных фазах α- и β-кварца с последующим дроблением, просеиванием и классификацией до необходимого размера зерен, сопровождающимися сильным пылевыделением. Другим недостатком способа является сложность введения в третий слой оболочки дополнительного связующего в виде алюмоборфосфатного концентрата заданной плотности, а также необходимость дополнительной операции плакирования обсыпочного материала.

Эти недостатки устраняются предлагаемым решением.

Решается задача совершенствования технологического процесса в части использования в составе материала оболочковой формы вещества, обеспечивающего повышение трещиноустойчивости опорных слоев оболочковой формы, в которых в качестве связующего используется жидкое стекло, а в качестве наполнителя – пылевидный кварц.

Технический результат – повышение трещиноустойчивости оболочковых форм, повышение экологичности процесса, снижение его трудоемкости за счет сокращения числа производственных операций изготовления оболочковых форм по сравнению с прототипом при обеспечении стабильного качества оболочек и получаемого литья.

Технический результат достигается тем, что согласно способу изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям, включающему обработку модельного блока в огнеупорной суспензии, в котором первые один или два слоя выполнены с использованием в качестве связующего гидролизованного раствора этилсиликата и пылевидного диоксида кремния в качестве наполнителя, а последующие слои – с использованием в качестве связующего жидкого стекла и пылевидного диоксида кремния в качестве наполнителя, и последующую обсыпку модельно-керамического блока зернистым материалом на основе диоксида кремния, в материал огнеупорной обсыпки опорных слоев оболочковой формы вносится технологическая добавка на основе порошкообразных карбонатов или гидрокарбонатов аммония в количестве 5-10% масс. от материала обсыпки.

Введение в материал огнеупорной обсыпки опорных слоев оболочковой формы указанной технологической добавки обеспечивает ее полное разложение с образованием газообразных продуктов по следующим химическим реакциям:

(NH4)2CO3 = 2NH3↑+ H2O↑+ CO2

NH4HCO3 = NH3↑+ H2O↑+ CO2↑.

Во время операций сушки и прокаливания оболочки происходит образование летучего диоксида углерода, способствующего упрочнению материала формы на жидкостекольном связующем. При этом газообразные продукты реакции самостоятельно удаляются из оболочковой формы без использования специального оборудования.

Содержание технологической добавки на основе порошкообразных карбонатов или гидрокарбонатов аммония в количестве менее 5,0% от массы обсыпки не обеспечивает достаточного упрочнения материала формы. Содержание технологической добавки на основе порошкообразных карбонатов или гидрокарбонатов аммония в количестве более 10,0% от массы обсыпки повышает вероятность разрушения опорных слоев оболочковой формы из-за высокой пористости, а также возможного брака литья по газовым дефектам.

Пример осуществления способа.

Изготавливались шестислойные оболочковые формы, четыре слоя которых являлись опорными. Для изготовления огнеупорной суспензии двух первых рабочих слоев оболочковой формы использовалось готовое связующее ГС-20Э ТУ 6-02-1-046-95 и маршалит (пылевидный кварц) марки А и Б по ГОСТ 9077-82. Вязкость суспензии контролировалась вискозиметром ВЗ-4 ГОСТ 9070–75 и составляла 55-60 сек.

Для получения огнеупорной суспензии опорных слоев применялось натриевое жидкое стекло плотностью 1,25 г/см3 с модулем 2,8. Вязкость суспензии контролировалась вискозиметром ВЗ-4 ГОСТ 9070–75 и составляла 15-25 сек.

В качестве зернистого материала для обсыпки первых двух слоев применялся кварцевый песок марки 1К2О202 ГОСТ 2138-91. Для изготовления последующих слоев использовали кварцевый песок марки 1К1О103 ГОСТ 2138-91.

Равномерное покрытие поверхности модельного блока огнеупорной суспензией проводилось послойно путём 2-3-кратного погружения блока в рабочую емкость гидролизёра с целью удаления пузырьков воздуха с поверхности блока и предоставления возможности стекания избытку суспензии. В состав материала огнеупорной обсыпки опорных слоев оболочковой формы вводилась технологическая добавка на основе порошкообразных карбонатов (или гидрокарбонатов) аммония в количестве 3-12% масс. от материала обсыпки. Обсыпка зернистым материалом всех слоев оболочковой формы осуществлялась в псевдокипящем потоке в пескосыпе.

Вакуумно-аммиачную сушку каждого слоя проводили в камере, при этом общий цикл сушки каждого слоя 24 мин. Вытопка моделей осуществлялась горячей водой при температуре 90-99°С. Далее осуществлялась прокалка оболочковых форм без опорного наполнителя в прокалочной печи СНО 8.5.17.5/12 по режиму: нагрев до 900°С со скоростью не более 150°С в час с выдержкой при температурном максимуме 3,0-4,0 ч.

В многослойных оболочковых формах изготавливались отливки «Кронштейн» массой 135 г из стали 20Х13Л ГОСТ 977-88 (по десять отливок в форме). Проводился визуальный контроль качества оболочковых форм на наличие трещин. Заливка форм металлом проводилась без опорного наполнителя при температуре 1580-1620°С. На всех этапах производственного процесса проводился контроль содержания в воздухе паров аммиака с помощью переносного многокомпонентного газоанализатора «Полар». Контроль пылевыделения осуществлялся с помощью переносного взрывозащищенного пылемера ИКВЧ-ВЗ. Превышения ПДК по пыли и парам аммиака зафиксировано не было.

Результаты промышленных испытаний, проведенных согласно предлагаемому способу, представлены в таблице 1.

Испытания показали высокие эффективность, экологичность предлагаемого способа и качество оболочковых форм, а также получаемых отливок при количестве вводимой технологической добавки 5-10% масс. от материала обсыпки.

Источники информации:

1. Авторское свидетельство СССР №1141643, кл. В22 С9/04, 9/12, 1997.

2. Патент на изобретение РФ №2001711, кл. В22 С9/12, 1991.

3. Патент на изобретение РФ №2302311, кл. В22 С9/04, 2007 – прототип.

Таблица 1


Содержание карбонатов (NH4)2CO3 или гидрокарбонатов аммония NH4HCO3 в обсыпке,
% масс.

Оценка качества оболочковых форм

Выход годных отливок, %

Примечания

3,0

Неудовлетворительное: трещины на поверхности оболочковых форм

0

Формы не заливались из-за высокой вероятности разрушения

4,0

Неудовлетворительное: трещины на поверхности оболочковых форм

0

Формы не заливались из-за высокой вероятности разрушения

5,0

Удовлетворительное

100

Качество отливок удовлетворительное

6,0

Удовлетворительное

100

Качество отливок удовлетворительное

7,0

Удовлетворительное

100

Качество отливок удовлетворительное

8,0

Удовлетворительное

100

Качество отливок удовлетворительное

9,0

Удовлетворительное

100

Качество отливок удовлетворительное

10,0

Удовлетворительное

100

Качество отливок удовлетворительное

11,0

Удовлетворительное

80,0

Газовая пористость в теле отливки

12,0

Удовлетворительное

60,0

Газовая пористость в теле отливки

Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям, включающий обработку модельного блока огнеупорной суспензией, причем первые один или два слоя выполняют с использованием в качестве связующего гидролизованного раствора этилсиликата, а в качестве наполнителя – пылевидного диоксида кремния, при этом последующие слои, опорные, выполняют с использованием в качестве связующего жидкого стекла, а в качестве наполнителя – пылевидного диоксида кремния, и последующую огнеупорную обсыпку модельно-керамического блока зернистым материалом на основе диоксида кремния, отличающийся тем, что в материал огнеупорной обсыпки опорных слоев оболочковой формы вносят технологическую добавку на основе порошкообразных карбонатов или гидрокарбонатов аммония в количестве 5-10 мас.% от материала обсыпки.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 96 items.
29.12.2017
№217.015.fa5f

Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Изобретение относится к области электротехники, а именно средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места обрыва на воздушной линии электропередачи (ЛЭП). Технический результат - повышение точности определения места повреждения на линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640091
Дата охранного документа: 26.12.2017
19.01.2018
№218.016.0843

Модификатор для жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к модифицированию жаропрочных сплавов на основе никеля порошками тугоплавких соединений. Модификатор содержит, мас.%: ультрадисперсный порошок карбонитрида титана 1-5, порошки титана 18-22, хрома 2-4, молибдена 8-10, магния 10-15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631545
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0b1e

Способ модифицирования жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к литейному производству, в частности к модифицированию жаропрочных никелевых сплавов ультрадисперсными порошками тугоплавких соединений. Способ включает введение в расплав модификатора, содержащего ультрадисперсные тугоплавкие частицы и дополнительно 55-65 % частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632365
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b20

Автономный мобильный робототехнический комплекс

Изобретение относится к автономному мобильному робототехническому комплексу (АМРК) для мониторинга прибрежной зоны и прогнозирования морских природных катастроф. АМРК содержит транспортное средство, включающее герметичный корпус и надстройку, силовую, трансмиссионную установки и движитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632342
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0c12

Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано для определения места повреждения в трехфазной линии электропередачи (ЛЭП) высокого и сверхвысокого напряжения. На каждом из концов линии измеряют токи и напряжения, выделяют из измеренных токов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632583
Дата охранного документа: 06.10.2017
13.02.2018
№218.016.2116

Способ управления матричным преобразователем частоты

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления матричным преобразователем частоты (МПЧ), работающим в составе частотно-регулируемого электропривода. Технический результат - увеличение коэффициента передачи напряжения матричного преобразователя частоты до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641653
Дата охранного документа: 19.01.2018
04.04.2018
№218.016.319e

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб

Изобретение относится к области усталостных испытаний материалов на изгиб и предназначено для охлаждения образцов в процессе подготовки и проведения усталостных испытаний на изгиб. Предложено автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645162
Дата охранного документа: 16.02.2018
10.05.2018
№218.016.4434

Способ быстродействующей максимальной токовой защиты электроустановок

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение быстродействия токовой защиты. Согласно способу осуществляют измерения тока и его аналого-цифровое преобразование, непрерывно определяют действующее значение тока, сравнивают полученное значение с допустимым током,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649719
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.46fb

Способ направленной дифференциальной защиты двух трехфазных параллельных линий

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности направленной дифференциальной защиты двух трехфазных параллельных линий. Согласно способу в трансформаторах тока преобразуют токи каждой из фаз каждой из параллельных линий, осуществляют геометрическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650488
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c81

Полосковый мостовой пассивный нелинейный радиоответчик

Изобретение относится к пассивным маркерам-ответчикам, являющимся вторичными источниками электромагнитного излучения. Радиоответчик состоит из приемной и переизлучающей антенн и системы последовательно соединенных нелинейных элементов - двухполюсников, образующих четырехполюсник. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652150
Дата охранного документа: 25.04.2018
Showing 21-30 of 36 items.
13.01.2017
№217.015.82ce

Экзотермическая смесь для обогрева прибылей стальных и чугунных отливок

Изобретение относится к области литейного производства. Экзотермическая смесь содержит, мас.%: алюминиевый порошок 16,0-27,0, жидкое стекло 6,0-7,0, АЦЭГ 0,6-0,7, шлам селитровых ванн термического производства 2,5-7,5, шлам закалочных баков 13,0-22,0, огнеупорный наполнитель остальное....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601721
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8a87

Способ изготовления оболочковых керамических форм

Изобретение относится к литейному производству, а именно к получению отливок по удаляемым (выплавляемым, выжигаемым, газифицируемым) моделям. Способ включает послойное нанесение на модель оболочек путем погружения модели в суспензию из огнеупорного наполнителя и раствора связующего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604281
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.b881

Противопригарная краска для литейных форм и стержней

Изобретение относится к литейному производству. Противопригарная краска для литейных форм и стержней содержит цирконовый порошок, воду, пыль бигхаузную, ортофосфорную кислоту и алюмохромфосфатное связующее при следующем соотношении компонентов, мас.%: цирконовый порошок 70,0-80,0; пыль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615429
Дата охранного документа: 04.04.2017
19.01.2018
№218.016.0843

Модификатор для жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к модифицированию жаропрочных сплавов на основе никеля порошками тугоплавких соединений. Модификатор содержит, мас.%: ультрадисперсный порошок карбонитрида титана 1-5, порошки титана 18-22, хрома 2-4, молибдена 8-10, магния 10-15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631545
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0b1e

Способ модифицирования жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к литейному производству, в частности к модифицированию жаропрочных никелевых сплавов ультрадисперсными порошками тугоплавких соединений. Способ включает введение в расплав модификатора, содержащего ультрадисперсные тугоплавкие частицы и дополнительно 55-65 % частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632365
Дата охранного документа: 04.10.2017
24.07.2018
№218.016.73e2

Способ получения отливок из высокомарганцевой стали

Изобретение может быть использовано при получении отливок из высокомарганцевых маломагнитных сталей в металлических формах. На рабочую поверхность металлической формы наносят облицовочное защитное покрытие, заливают в литейную форму расплав высокомарганцевой стали с последующим его охлаждением....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661986
Дата охранного документа: 23.07.2018
12.04.2019
№219.017.0bac

Способ изготовления фильтрующей пенокерамики для обработки алюминиевых расплавов

Изобретение относится к способам получения пенокерамических фильтров (ПКФ) для очистки жидкого алюминия и его сплавов. Может использоваться в металлургии, литейном производстве. Технический результат – изготовление ПКФ на основе кварца с достаточной стойкостью к температурному воздействию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684628
Дата охранного документа: 10.04.2019
20.05.2019
№219.017.5ce8

Суспензия для изготовления оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Суспензия содержит (мас.%) этилсиликат (8,0-15,0), воду (1,0-5,5), соляную кислоту (0,2-0,8), дисперсный кремнезем в виде пыли от электрофильтров ферросплавных печей (0,5-5,0), органические растворители в виде ацетона или этилового спирта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688038
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.10.2019
№219.017.d9d6

Смесь для изготовления литейных форм и стержней

Изобретение относится к литейному производству, в частности к изготовлению литейных форм и стержней из песчано-жидкостекольных смесей, отверждаемых тепловой сушкой. Смесь содержит, мас.%: жидкостекольное связующее 4,0-5,0; жидкий отход химической очистки оцинкованной стальной обрези от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703637
Дата охранного документа: 22.10.2019
26.10.2019
№219.017.dafe

Модифицирующая смесь

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для обработки расплавов латуней. Модифицирующая смесь содержит, мас. %: углекислый барий 30-35, кальцинированную соду 10-20, карбонат стронция 25-30, углекислый кальций 15-25. Изобретение позволяет повысить прочность и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704153
Дата охранного документа: 24.10.2019
+ добавить свой РИД