×
04.04.2018
218.016.30ed

Результат интеллектуальной деятельности: Литниковая система для заливки лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя в формы, изготовленные автоматизированным способом

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к литейному производству. Литниковая система содержит приемную чашу 1, вертикальный колодец 2 с дросселирующим элементом 3 и зумпфом 4. От вертикального колодца 2 отходят нижние 5 и верхние 7 питатели, соединенные кольцевыми коллекторами 8. Нижние питатели 5 направлены под углом до 15 градусов к горизонтали, что обеспечивает равномерную скорость заполнения и затвердевания отливок, расположенных вертикально. Верхние питатели 7 обеспечивают выход газов при заполнении и подпитку прибылей отливок горячим сплавом. Обеспечиваются равные условия заполнения и затвердевания каждой лопатки в блоке для получения плотных отливок. 4 ил.

Литниковая система для заливки лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя в формы, изготовленные автоматизированным способом.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля и, может быть использовано при получении крупногабаритных многоместных форм для заливки деталей (лопаток) авиационных, а также других литых деталей летательных аппаратов при заливке в вакууме, работающих под действием высоких нагрузок и температур. Конкретно, для заливки охлаждаемых лопаток из жаропрочных сплавов в керамическую форму с направленной и монокристаллической структурой, имеющих бандажные и замковые полки, внутренние полости, оформляемые стержнями.

Лопатки газотурбинных двигателей отличаются сложной формой и небольшой толщиной стенки (минимально 0,6-0,9 мм), поэтому их, как правило, изготавливают из жаропрочных сплавов типа ЖС6У, ВЖЛ12У (ТУ 1-92-177-91) и т.п. в основном методом стационарного литья в оболочковые формы по выплавляемым моделям. В мировой практике методом литья по выплавляемым моделям получают формы с габаритами до 300 мм. Изготовление форм больших размеров связано с технологическими трудностями, требующими механизации процессов.

Наиболее близкими к предлагаемому изобретению на способ заливки лопаток авиационных двигателей являются патенты №SU 8540010 В2, №2118230, №2477196.

Патенты №US 8540010 В2 и US 2008/0014459 А1. Эти патенты охватывают способы подвода металла для лопаток с одной замковой полкой. Подпитка второй полки не предусматривается.

Патент RU 2015101318 А «Устройство и керамическая оболочка для получения отливок с монокристаллической и направленной структурой». Этот патент распространяется на заливку отливок дождевым способом.

Патент РФ №2118230 «Способ получения монокристаллических отливок». Этот патент распространяется на заливку одной отливки в плавке.

Патент №2477196 «Лопатка газотурбинного двигателя, выполненная литьем, и способ ее изготовления». Этот патент только условия кристаллизации, способ подвода расплава в нем не раскрывается.

Во всех перечисленных патентах используются основные признаки:

1. Литниковая система для жаропрочных сплавов.

2. Литье по выплавляемым моделям в керамические формы.

3. Заливка лопаток газотурбинного двигателя.

4. Применяется литейная воронка или чаша, далее литник или колодец.

Перечисленные выше патенты не предусматривают изготовление литейной формы механизированным и автоматизированным способом с применением робототехники и возможности заливки одновременно большого количества отливок.

Техническим результатом является разработка способов одновременной подачи металла в большое количество отливок и создания одинаковых условий кристаллизации для каждой отливки в отдельности.

Технический результат, достигаемый от изобретения, заключается в создании условий для одновременной заливки большого количества одинаковых отливок, создании компактного блока для автоматизированного способа изготовления литейной формы по выплавляемым моделям.

Технический результат достигается следующим образом.

Литниковая система для отливки лопаток газотурбинных двигателей из жаропрочных и химически активных сплавов в крупногабаритных многоместных формах, содержащая приемную чашу, вертикальный колодец, верхние питатели, соединенные с кольцевыми коллекторами и с отливками, расположенными вертикально симметрично относительно вертикальной оси, отличающаяся тем, согласно изобретению снабжена нижними питателями, расположенными радиально к вертикальному колодцу под углом 15° к горизонтали и соединенными кольцевыми коллекторами, при этом верхние питатели расположены горизонтально, а в вертикальном колодце выполнены дросселирующий элемент и зумпф.

Изобретение поясняется чертежами, где Фиг. 1 - Фронтальный вид на литниковую систему, где 1 - приемная чаша, 2 - вертикальный колодец, 3 - дросселирующий элемент, 4 - зумпф, 5 - нижний питатель; 7 - верхний питатель 8 - кольцевой коллектор; 9 - вертикальный литниковый ход. На Фиг. 2 - Вид на литниковую систему снизу, где 6 - кольцевой элемент жесткости. На Фиг. 3 - Литниковая система в изометрии, где показано размещение отливок в пространстве по отношению к литниковой системе 10 - отливка, а также обозначено n - количество отливок, S - площадь сечения одной отливки в самом узком месте. Составные части литниковой системы для отливки лопаток газотурбинных двигателей из жаропрочных и химически активных сплавов в крупногабаритных многоместных формах представлены на Фиг. 4:

1. Приемная чаша;

2. Вертикальный колодец;

3. Дросселирующее устройство;

4. Зумпф;

5. Нижние питатели;

6. Элемент жесткости;

7. Верхние питатели;

8. Кольцевой коллектор;

9. Вертикальные литниковые ходы;

Поставленная задача достигнута тем, что предложена симметричная относительно вертикальной оси литниковая система для заливки большого количества отливок, кратного восьми (8, 16, 24 и т.д.), состоящая из приемной чаши, вертикального колодца, дроссельного элемента, зумпфа, отличающаяся тем, что нижние питатели направлены радиально к вертикальному колодцу под углом 15 градусов к горизонтали, верхние питатели направлены горизонтально, питатели соединены между собой кольцевыми коллекторами, а отливки симметрично расположены относительно вертикальной оси и направлены вертикально вверх.

Расплавленный металла подается в приемную чашу, металл из приемной чаши поступает в вертикальный колодец, где происходит торможение потока за счет дроссельного устройства и отделение первой порции в расширяющейся части, далее металл плавно заполняет отливки, расположенные по кольцевым поверхностям вокруг вертикального колодца, ступенчатое расположение отливок обеспечивает последовательное заполнение, выход газов и подачу горячего металла в прибыльные части отливок.

Таким образом, достигается плавное заполнение формы, последовательное направление кристаллизации металла, подпитка элементов отливки горячим расплавом, удаление газов, достижение необходимых характеристик отливок. Конструкция всех элементов предусматривает возможность армирования для создания необходимой прочности модельного блока.

Сущность изобретения заключается в том, что в основу изобретения положен способ стационарной заливки охлаждаемых лопаток из жаропрочных сплавов в керамическую форму в вакууме.

Из тигля расплавленный металл подается в приемную чашу (1) Фиг. 1, переходящую в вертикальный колодец (2), в колодце сечение потока сужается в дросселирующем устройстве (3), создавая эффект напорного столба металла в колодце, первая порция металла, попадая на дно в расширяющейся части (4 зумпф), останавливается и не движется дальше. От вертикального колодца по симметричным радиально расположенным под углом 15 градусов питателям (5) металл двигается, поднимаясь на периферию формы, при этом начинается заполнение отливок (10) (Фиг. 3), расположенных ближе к вертикальному колодцу, уровень металла поднимается и начинает заполнять отливки следующего кольца вокруг колодца, и так далее. Металл во всех отливках поднимается и в том же порядке происходит заполнение прибыльных частей отливок. Образующиеся при заливке газы по вертикальным литниковым (9) и кольцевым коллекторам (8) через верхние горизонтальные питатели (7) выходят в вертикальный (2) колодец. Горячий металл из вертикального колодца компенсирует усадку металла в прибыли отливки. Расположение отливок обеспечивает направленную кристаллизацию металла. Элемент (6) модельного блока является элементом жесткости и не оказывает влияния на характер движения металла.

Для достижения необходимо соблюдать следующие условия:

1. Все элементы формы должны быть симметричны относительно вертикальной оси колодца.

2. Должно выполняться следующее соотношение сечений литниковой системы:

2.1. Соотношение площади отверстия в приемной чаше к площади дросселирующего устройства должно быть (5:1).

2.2. Соотношение суммарной площади сечения отливок в самом узком месте к площади дросселирующего устройства должно быть (5:1).

3. Возможность простановки металлической арматуры внутри элементов выплавляемых моделей для обеспечения необходимой жесткости конструкции.

Литниковая система для отливки лопаток газотурбинных двигателей из жаропрочных и химически активных сплавов в крупногабаритных многоместных формах, содержащая приемную чашу, вертикальный колодец, верхние питатели, соединенные с кольцевыми коллекторами и с отливками, расположенными вертикально симметрично относительно вертикальной оси, отличающаяся тем, что она снабжена нижними питателями, расположенными радиально к вертикальному колодцу под углом 15° к горизонтали и соединенными кольцевыми коллекторами, при этом верхние питатели расположены горизонтально, а в вертикальном колодце выполнены дросселирующий элемент и зумпф.
Литниковая система для заливки лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя в формы, изготовленные автоматизированным способом
Литниковая система для заливки лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя в формы, изготовленные автоматизированным способом
Литниковая система для заливки лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя в формы, изготовленные автоматизированным способом
Литниковая система для заливки лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя в формы, изготовленные автоматизированным способом
Литниковая система для заливки лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя в формы, изготовленные автоматизированным способом
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 364.
20.08.2016
№216.015.4e67

Композиция для изготовления режущего инструмента для стали и чугуна

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления режущего инструмента. Композиция содержит сверхтвердый материал, включающий смесь порошков кубического нитрида бора и алмаза, при следующем соотношении компонентов, мас. %: кубический нитрид бора 20-60,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595000
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.54e5

Способ определения термостойкости углей

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам измерения термостойкости углей. Способ предполагает воздействие на образец угля двух последовательных термоударов, второй из которых имеет большую по сравнению с первым интенсивность, и регистрацию параметров акустической эмиссии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593441
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.55b2

Способ определения пористости металлоизделий

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к определению пористости металлоизделия, полученного обработкой давлением литого изделия, и может быть использовано для определения влияния обработки давлением на пористость получаемого металлоизделия. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593525
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.07.2016
№216.015.56a6

Способ сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из водных растворов.

Изобретение относится к области гидрометаллургии, а именно к способу сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из растворов. Сущность способа заключается во введении растворимых соединений индия в раствор извлекаемых элементов перед сорбцией. Количество соединений индия должно превышать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590806
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5d1e

Способ измерения величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности в проводящем растворе

Использование: для проведения коррозионных in-situ исследований материалов в различных проводящих средах. Сущность изобретения заключается в том, что исследуемый образец помещают в кювету с проводящим раствором, в котором требуется исследовать коррозионное поведение материала образца, после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591027
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5dcc

Способ получения порошка титаната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора

Изобретение относится к способу получения высокодисперсных порошков титаната диспрозия для поглощения нейтронов и может быть использовано в стержнях регулирования ядерных реакторов. Способ включает получение порошка титаната диспрозия путем механической активации смеси компонентов - диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590887
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.62ef

Способ переработки сульфидных никелевых концентратов

Изобретение относится к металлургии цветных металлов. Способ переработки сульфидного никелевого сырья включает обжиг шихты, содержащей сульфидное никелевое сырье и хлорид натрия, при температуре 350-400°С с доступом кислорода в течение 1,5-2 ч и выщелачивание полученного огарка водой при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588904
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6341

Способ формирования сигнала управления угловым движением беспилотного летательного аппарата при широком спектре возмущающих воздействий и система управления для его осуществления

Группа изобретений относится к способу формирования сигнала управления угловым движением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) системе управления для этого способа. Для управления угловым движением БПЛА задают сигнал углового положения, измеряют сигнал углового положения и сигнал угловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589236
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ad8

Способ получения нанокомпозита feni/c в промышленных масштабах

Изобретение относится к нанотехнологии изготовления нанокомпозита FeNi/C. Техническим результатом является получение нанокомпозита FeNi/C, содержащего наночастицы FeNi с размером от 12 до 85 нм. Способ синтеза нанокомпозита FeNi/C включает приготовление совместного раствора порошка графита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593145
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6d89

Нанокомпозиционный электроконтактный материал и способ его получения

Изобретение относится к области электротехники и нанотехнологии, в частности к нанокомпозитному материалу на основе меди (Cu) для производства силовых разрывных электрических контактов в переключателях мощных электрических сетей и вакуумных дугогасительных камерах и способу его получения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597204
Дата охранного документа: 10.09.2016
Показаны записи 51-60 из 229.
10.08.2016
№216.015.55b2

Способ определения пористости металлоизделий

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к определению пористости металлоизделия, полученного обработкой давлением литого изделия, и может быть использовано для определения влияния обработки давлением на пористость получаемого металлоизделия. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593525
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.07.2016
№216.015.56a6

Способ сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из водных растворов.

Изобретение относится к области гидрометаллургии, а именно к способу сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из растворов. Сущность способа заключается во введении растворимых соединений индия в раствор извлекаемых элементов перед сорбцией. Количество соединений индия должно превышать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590806
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5d1e

Способ измерения величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности в проводящем растворе

Использование: для проведения коррозионных in-situ исследований материалов в различных проводящих средах. Сущность изобретения заключается в том, что исследуемый образец помещают в кювету с проводящим раствором, в котором требуется исследовать коррозионное поведение материала образца, после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591027
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5dcc

Способ получения порошка титаната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора

Изобретение относится к способу получения высокодисперсных порошков титаната диспрозия для поглощения нейтронов и может быть использовано в стержнях регулирования ядерных реакторов. Способ включает получение порошка титаната диспрозия путем механической активации смеси компонентов - диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590887
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.62ef

Способ переработки сульфидных никелевых концентратов

Изобретение относится к металлургии цветных металлов. Способ переработки сульфидного никелевого сырья включает обжиг шихты, содержащей сульфидное никелевое сырье и хлорид натрия, при температуре 350-400°С с доступом кислорода в течение 1,5-2 ч и выщелачивание полученного огарка водой при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588904
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6341

Способ формирования сигнала управления угловым движением беспилотного летательного аппарата при широком спектре возмущающих воздействий и система управления для его осуществления

Группа изобретений относится к способу формирования сигнала управления угловым движением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) системе управления для этого способа. Для управления угловым движением БПЛА задают сигнал углового положения, измеряют сигнал углового положения и сигнал угловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589236
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ad8

Способ получения нанокомпозита feni/c в промышленных масштабах

Изобретение относится к нанотехнологии изготовления нанокомпозита FeNi/C. Техническим результатом является получение нанокомпозита FeNi/C, содержащего наночастицы FeNi с размером от 12 до 85 нм. Способ синтеза нанокомпозита FeNi/C включает приготовление совместного раствора порошка графита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593145
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6d89

Нанокомпозиционный электроконтактный материал и способ его получения

Изобретение относится к области электротехники и нанотехнологии, в частности к нанокомпозитному материалу на основе меди (Cu) для производства силовых разрывных электрических контактов в переключателях мощных электрических сетей и вакуумных дугогасительных камерах и способу его получения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597204
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7009

Способ винтовой прокатки полых заготовок с дном

Изобретение относится к области прокатки из заготовок сплошного сечения деталей с дном. Способ включает следующие операции: отделение мерных штучных заготовок, зацентровку их по торцу, нагрев, подачу во вводной желоб стана винтовой прокатки, перемещение по желобу заталкивателем до касания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596519
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.707c

Материал на основе объемных металлических стекол на основе циркония и способ его получения в условиях низкого вакуума

Изобретение относится к области металлургии, а именно к материалу на основе объемных металлических стекол на основе циркония, и может быть использовано для производства деталей микромашин и механизмов с требованиями высокой износостойкости и прочности. Сплав на основе циркония для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596696
Дата охранного документа: 10.09.2016
+ добавить свой РИД