×
27.12.2013
216.012.9015

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕСКРЕМНЕЗЕМНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для литья из жаропрочных сплавов преимущественно на основе никеля, кобальта и ниобия лопаток газотурбинных двигателей и газотурбинных установок. На модельный блок наносят по крайней мере два слоя огнеупорной суспензии, следующего состава, мас.%: эпоксидная смола 2,0-10,0, отвердитель аминного типа 0,4-3,0, органический растворитель 10,0-30,0, огнеупорный наполнитель, выбранный из группы оксидов редкоземельных металлов, гафния, циркония или их смесь - остальное. Затем наносят слои суспензии на основе алюмоорганического связующего и электрокорунда. После нанесения каждого слоя суспензии проводят сушку при температуре 40-100°С. Прокалку керамической формы осуществляют при температуре 1400-1900°С. Обеспечивается повышение качества отливок вследствие измельчения структуры сплавов, а также сокращение времени сушки керамического покрытия. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для изготовления бескремнеземных керамических форм, предназначенных для литья изделий из жаропрочных сплавов преимущественно на основе никеля, кобальта и ниобия, применяемых в качестве материала для изготовления лопаток газотурбинных двигателей и газотурбинных установок.

Известен 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, а в качестве наполнителя пылевидного диоксида кремния в фазе тридимита с размером фракции до 100 мкм. Обсыпка модельного блока осуществляется зернистым материалом на основе диоксида кремния в фазе тридимита с размером зерен 100-400 мкм плакированного алюмоборфосфатным концентратом в количестве 3-5% от массы зернистого материала. Далее следует сушка формы и удаление модели в горячей воде при температуре 94-96°С. Обжиг форм осуществляют в атмосфере печи при 900-950°С (Патент РФ №2302311).

Основными недостатками известного способа является то, что керамическая форма, полученная известным способом, не обладает химической инертностью и достаточной формоустойчивостью при температурах литья, превышающих 1590°С.

Известен способ изготовления бескремнеземных оболочковых форм, включающий послойное нанесение на модельный блок керамической суспензии следующего состава, масс.%: раствор эпоксидной смолы в органическом растворителе 10-40, металлический порошок - порошок алюминия, титана, циркония или хрома 0,5-35,0, огнеупорный наполнитель - порошок тугоплавких соединений, выбранных из группы оксидов алюминия, хрома, титана, циркония; нитридов алюминия, титана, кремния, бора; карбидов кремния, титана, ниобия, циркония, бора, ванадия; боридов титана, циркония, ниобия или их смеси - остальное, последующую обсыпку блоков осуществляют крупными фракциями электрокорунда по следующей технологии: первый слой - зерном электрокорунда - 200 мк, второй - зерном - 400 мк, третий и последующие слои оболочки - зерном - 630 мк. Оболочковую бескремнеземную форму подвергают сушке после нанесения каждого слоя, после чего модель удаляют и форму прокаливают (Патент РФ №2285575).

Недостатком известного способа является возникновение деформации керамической формы при ее прокаливании, что приводит к отклонению геометрических размеров отливаемых деталей от размеров, заданных чертежом.

Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является способ изготовления бескремнеземных керамических форм для литья по выплавляемым моделям, включающий изготовление модельного блока, послойное нанесение на него огнеупорной суспензии на основе пылевидного электрокорунда, сушку слоев керамической формы, удаление модели и прокалку керамической формы, в котором сушку слоев оболочковой формы проводят в камере с влажностью не менее 95%, с выдержкой для первого слоя 1 час, второго слоя - 3 часа, остальных 4-6 часов и последующей конвективной сушкой каждого слоя, прокаливание керамических форм при температуре 1000-1350°С в течение 4-6 часов, причем керамическая суспензия содержит в качестве связующего алкоксиалюмоксановые олигомеры общей формулы:

RO{[-Al(OR)-O-]×[-Al(OR*)-O-]y}zH,

где z=3-100; x+y=1; R*/Al=0,05÷0,95; R=CnH2n+1; n=1÷4;

R*=C(CH3)=CHC(O)CnH2n+1 C(CH3)=CHC(O)OCnH2n+1 (Патент РФ №2411104).

Недостатками прототипа являются низкая химическая инертность материала керамической формы, приводящая к значительному физико-химическому взаимодействию лицевого слоя формы с расплавленным металлом, и длительный процесс сушки керамической формы.

Технической задачей изобретения является создание способа изготовления бескремнеземной керамической формы для литья по выплавляемым моделям, обеспечивающего улучшение качества литья за счет повышения химической инертности материала керамической формы к расплавам жаропрочных и тугоплавких металлов при температурах литья, превышающих 1600°С, а также сокращение времени сушки керамического покрытия.

Для достижения поставленной задачи предложен способ изготовления бескремнеземной керамической формы для литья по выплавляемым моделям, включающий изготовление модельного блока, послойное нанесение на него огнеупорной суспензии, содержащей алюмоорганическое связующее и электрокорунд, сушку, удаление модели и прокалку керамической формы, в котором на модельный блок сначала наносят, по крайней мере, два слоя огнеупорной суспензии, следующего состава, масс.%:

эпоксидная смола 2,0-10,0
отвердитель аминного типа 0,4-3,0
органический растворитель 10,0-30,0
огнеупорный наполнитель, выбранный из
группы оксидов редкоземельных металлов,
гафния, циркония или их смесь остальное

затем состава на основе алюмоорганического связующего и электрокорунда, а сушку проводят при температуре 40-100°С.

Прокалку осуществляют при температуре 1400-1900°С.

В качестве эпоксидной смолы огнеупорная суспензия может содержать смолы марок: ЭД16, ЭД20, ЭД22 (ГОСТ 10587-84), в качестве отвердителя аминного типа - полиэтиленполиамин - ПЭПА (ТУ2413-357-00203447-99), триэтилентетраамин - ТЭТА (ТУ6-02-1099-77) и другие, в качестве органического растворителя - диметилкетон (ГОСТ 2603-79), 2-этоксиэтанол (ТУ 6-09-3222-79), их смеси и смеси с этиловым спиртом или скипидаром (ГОСТ1571-82).

Применение огнеупорной суспензии предлагаемого состава позволяет сформировать химически инертный к расплавам активных жаропрочных и тугоплавких сплавов лицевой слой в бескремнеземной керамической форме и тем самым повысить качество отливок.

В процессе сушки при температурах 40-100°С происходит испарение

органического растворителя и последующее отверждение эпоксидной смолы с образованием пространственного полимера. Глубина и скорость отверждения эпоксидной смолы возрастает с увеличением температуры. При снижении температуры сушки ниже 40°С скорость сушки снижается примерно в 2 раза по сравнению с температурой сушки 100°С, что технологически не оправдано. Повышение температуры сушки выше 100°С может приводить к деформации модели и частичной деструкции полимера.

После нанесения на модельный блок состава на основе алюмоорганического связующего проводят его сушку при температурах 40-100°С, в отличие от прототипа, в котором сушку осуществляют во влажных условиях, что важно в случае использования водорастворимых модельных композиций. Кроме этого, такой способ сушки алюмоорганического связующего позволяет увеличить его скорость примерно 3-4 раза.

Прокалку, согласно предлагаемому способу, проводят при температуре 1400-1900°С.

В процессе прокалки происходит термодеструкция отвержденной эпоксидной смолы и органического обрамления алюмоорганического связующего с образованием прямых связей между частицами оксидов РЗМ, оксидов циркония, оксидов гафния и их смеси, а также связей атомов алюминия с атомами кислорода. С увеличением температуры прокалки возрастает фазовая стабильность материала керамической формы и ее рабочая температура.

Примеры осуществления способа

Пример 1

Из водорастворимой модельной композиции на основе мочевины изготовили модельный блок лопаток и на него нанесли два слоя огнеупорной суспензии, следующего химического состава, масс.%:

эпоксидная диановая смола - марки ЭД-16 6,0
отвердитель - полиэтиленполиамин (ПЭПА) 1,7
органический растворитель - диметилкетон 20,0
огнеупорный наполнитель - оксид гадолиния остальное

Каждый слой подвергали сушке на воздухе при температуре 70°С в течение 1,0-1,5 часа.

Последующие слои изготавливали с использованием огнеупорной суспензии на алюмоорганическом связующем марки «Алюмокс» с содержанием Al2O3 - 10 масс.% и послойно наносили огнеупорную суспензию следующего химического состава, масс.%:

алюмоорганическое связующее («Алюмокс» ТУ6-02-1-644-90) 25
огнеупорный наполнитель - порошок электрокорунда 75

После нанесения каждого слоя производили сушку керамической формы при температуре 70°С в течение 1,0-1,5 часа. Общее количество нанесенных слоев - 8. Удаление модельного блока проводили струей воды. Прокалку выполняли в электрической печи при температуре 1750°С в воздушной среде.

Аналогичным способом изготавливали бескремнеземные формы по примерам 2-9.

Составы огнеупорной суспензии, параметры и свойства по предлагаемому способу и прототипу приведены в таблице.

Керамические формы после прокалки заливали расплавом ниобиевого композита системы Nb-Ti-Hf-Cr-Al-Si при температуре 1800°С в среде аргона при разряжении 0,1 атм.

Оценка зоны химического взаимодействия ниобиевого расплава с керамической формой проводилась на поперечных шлифах отливки при помощи сканирующей микроскопии на приборе JSM-840.

Как видно из таблицы, по предлагаемому способу время сушки керамической формы по сравнению с прототипом сокращается более чем в 2,5 раза, а максимальная толщина зоны взаимодействия уменьшается в 2-5 раза, что приводит к повышению точности геометрических размеров отливки и соответственно к улучшению качества литья за счет снижения брака.

Таким образом, обеспечивается улучшение качества литья и сокращение времени сушки керамического покрытия.

Применение предлагаемого способа изготовления бескремнеземной керамической формы для литья по выплавляемым моделям позволяет получать более высокий температурный градиент на фронте роста кристаллов, что способствует измельчению структуры сплавов и повышает их свойства.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 286.
14.06.2018
№218.016.61af

Устройство для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента

Изобретение относится к области аэромеханических измерений и может быть использовано для измерения компонентов векторов аэродинамической силы и момента, действующих на модели воздушных винтов самолетов, несущих винтов вертолетов и гребных винтов судов, испытываемых в аэродинамических трубах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657340
Дата охранного документа: 13.06.2018
19.07.2018
№218.016.72da

Ферменная нервюра крыла с композиционными стойками

Изобретение относится к области авиации. Ферменная нервюра крыла летательного аппарата содержит верхний металлический пояс нервюры, нижний металлический пояс нервюры и стойки нервюры, соединённые с верхним и нижним металлическими поясами нервюры. Стойки нервюры выполнены полыми из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661661
Дата охранного документа: 18.07.2018
12.09.2018
№218.016.862b

Универсальная специализированная технологическая оснастка для лазерной размерной обработки тонкостенных деталей сложной пространственной конфигурации

Изобретение относится к устройствам для закрепления тонкостенных деталей сложной пространственной конфигурации при размерной обработке. Оснастка содержит основание с подвижными опорами, выполненными с возможностью перемещения вдоль вертикальной оси. Каждая подвижная опора содержит подвижный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666651
Дата охранного документа: 11.09.2018
22.09.2018
№218.016.894d

Способ определения коэффициентов интенсивности напряжений для трещин

Изобретение относится к области экспериментальной механики и предназначено для определения коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) для трещин, возникающих при эксплуатации элементов авиационных конструкций. Сущность: осуществляют установку исследуемого образца, нагруженного внешними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667316
Дата охранного документа: 18.09.2018
15.12.2018
№218.016.a7b1

Вентилятор турбовентиляторного авиационного двигателя

Изобретение относится к авиадвигателестроению и может использоваться при создании вентилятора турбовентиляторного двигателя. Предлагается вентилятор турбовентиляторного авиационного двигателя, включающий корпус, рабочее колесо и спрямляющий аппарат, спрямляющий аппарат снабжен аппаратом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675031
Дата охранного документа: 14.12.2018
31.01.2019
№219.016.b579

Способ изготовления фиброармированных пеноблоков и плит, линия для изготовления фиброармированных пеноблоков и плит

Группа изобретений относится к промышленности строительных материалов, а именно к способу изготовления фиброармированных пеноблоков и плит для вентилируемых фасадов различной цветовой гаммы, а также пеноблоков, облицованных с одной или нескольких сторон плитами, используемых при изготовлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678458
Дата охранного документа: 29.01.2019
11.03.2019
№219.016.d5eb

Способ управления рулём высоты самолёта

Изобретение относится к способу управления рулем высоты самолета. Для управления рулем высоты измеряют угол тангажа, угол крена, вектор перегрузки, вектор угловой скорости, комплекс скоростных параметров, углы отклонения управляющих поверхностей самолета, вычисляют корректирующие сигналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681509
Дата охранного документа: 06.03.2019
20.03.2019
№219.016.e3f1

Способ ремонта поверхностных дефектов изделий гтд

Изобретение относится к области машиностроения. Способ ремонта поверхностных дефектов изделий ГТД композиционным наплавочным покрытием включает очистку ремонтируемой поверхности изделий, нанесение на нее наполнителя в виде пасты на основе металлического порошка с органическим связующим,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240214
Дата охранного документа: 20.11.2004
20.03.2019
№219.016.e481

Способ термической обработки полуфабрикатов из высокопрочного алюминиевого сплава и изделия, выполненные из этих полуфабрикатов

Изобретение относится к области металлургии алюминиевых сплавов, а именно к способу термической обработки длинномерных полуфабрикатов из высокопрочных и особо прочных термически упрочняемых сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu особенно с добавкой циркония, используемых в качестве конструкционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235800
Дата охранного документа: 10.09.2004
20.03.2019
№219.016.e485

Способ термической обработки полуфабрикатов и изделие из сплава на основе алюминия

Изобретение относится к металлургии сплавов на основе алюминия и может быть использовано при изготовлении катаных, прессованных, кованых полуфабрикатов и изделий в виде обшивки и внутреннего силового набора фюзеляжа самолетов. Предложенный способ включает закалку и трехступенчатое искусственное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235799
Дата охранного документа: 10.09.2004
Показаны записи 241-250 из 346.
10.05.2018
№218.016.3962

Способ термомеханической обработки титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к высокотемпературной термомеханической обработке титановых сплавов. Способ термомеханической обработки титановых сплавов включает многократные нагревы до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения, деформации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647071
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.40d6

Способ получения изделия из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава, и может быть использовано для изготовления дисков газотурбинных двигателей, работающих при температурах до 800°С и выше. Способ получения изделия из гранулируемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649103
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4333

Способ определения релаксации напряжений в вершине трещины или концентраторе напряжений

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки работоспособности металлов в конструкции. Сущность: осуществляют нагружение образца с трещиной или с концентратором напряжений, в котором ось приложения нагрузки и ось действия распорного болта разнесены,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649673
Дата охранного документа: 04.04.2018
29.05.2018
№218.016.58ca

Способ изготовления штамповок дисков из прессованных заготовок высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности, а также в энергетическом машиностроении в качестве способа получения заготовок дисков газотурбинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653386
Дата охранного документа: 08.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a5e

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700°С. Жаропрочный литейный сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655483
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b11

Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700°С. Жаропрочный литейный сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655484
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.6034

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих при температурах до 1000°C. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656908
Дата охранного документа: 07.06.2018
19.07.2018
№218.016.7220

Сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе алюминия, используемым для получения порошков, применяющихся для получения деталей с использованием аддитивных технологий. Сплав на основе алюминия содержит, мас. %: кремний 8,5-11,5, магний 0,3-1,0, медь 0,3-1,2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661525
Дата охранного документа: 17.07.2018
19.07.2018
№218.016.7221

Способ получения изделий из жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности в качестве метода получения заготовок дисков газотурбинных двигателей (ГТД). Способ получения изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661524
Дата охранного документа: 17.07.2018
24.07.2018
№218.016.73c3

Способ получения оксидного покрытия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению оксидного покрытия на заготовках из деформируемых титановых сплавов, используемых для производства листов способом горячей прокатки многослойных пакетов. Способ получения оксидного покрытия на заготовках из деформируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661969
Дата охранного документа: 23.07.2018
+ добавить свой РИД