×
20.03.2019
219.016.e999

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЛАКИРОВАНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к литейному производству. Способ включает формирование вихревого потока огнеупорного зернистого материала в виде «кипящего» слоя и подачу на него сверху органического плакирующего материала. Органический плакирующий материал подают в виде аэрозоля пульсирующей струей за два или три цикла под давлением, превышающим давление воздуха, формирующего «кипящий» слой, на 10-30%. Обеспечивается отсутствие потерь плакирующего вещества в процессе его нанесения. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Данное изобретение относится к области литейного производства и может найти практическое применение при подготовке огнеупорного зернистого наполнителя для изготовления керамических форм по выплавляемым моделям.

В настоящее время многие типы отливок получают в керамических формах по выплавляемой модели, при этом прочность таких форм зависит от типа отливки и определяется параметрами качества связующего и огнеупорной суспензии. При получении разнопрофильных отливок часто требуется изготовление форм, имеющих различную прочность. В поточном производстве это достигается двумя путями.

1. Добавлением в суспензию разупрочняющих добавок, которые выгорают во время обжига формы, что приводит к понижению ее прочности.

2. Добавлению в присыпочный материал выгорающих добавок, что действует аналогично.

Оба эти способа имеют большие недостатки особенно при получении небольших серий отливок.

При использовании первого способа приходится приготавливать отдельную суспензию, что увеличивает расход материалов и трудоемкость процесса.

При использовании разупрочняющих добавок в качестве присыпки приходится их добавлять в пескосып, в котором используется метод «кипящего» слоя. Пескосып представляет собой вертикально установленный металлический кожух цилиндрической формы, на дно которого положена войлочная прокладка и снизу подается воздух под давлением, превышающим атмосферное. Помещенный в пескосып присыпочный материал находится во взвешенном состоянии, модель с нанесенным слоем суспензии опускают в рабочее пространство пескосыпа и при попадании на слой суспензии присыпочный материал прилипает к ней, формируя очередной огнеупорный слой на модели. Второй способ практически не применяется из-за того, что неоднородные материалы в пескосыпе поднимаются потоками воздуха на разную высоту и равномерно произвести обсыпку модели невозможно.

В литейном производстве плакированные смеси применяются при получении оболочковых форм.

Применение в качестве присыпки предварительно плакированного органической пленкой огнеупорного зернистого материала требует установки дополнительного специального оборудования. Например, плакирование может производиться с применением смесителей двух типов [1].

1. Чашевый смеситель (бегуны). Конструкция смесителя: цилиндрический кожух, сделанный из стального листа, и горизонтально расположенное дно. Снизу через центр донной части проходит вал, на нем закреплены горизонтально расположенные ножи, которые перемешивают огнеупорный материал при вращении вала. Над ножами на этом же валу расположены вертикально два катка, которые двигаются по окружности и размалывают окомкованные песчинки, в результате жидкое связующее равномерно наносится на их поверхность.

Существует конструкция смесителя с горизонтально расположенными катками. Перемешивание осуществляется на донной части смесителей.

2. Смеситель шнекового типа. Шнек находится в кожухе, расположенном горизонтально. При вращении шнека на него сверху подается огнеупорный зернистый материал и далее связующее с заданным расходом. Качество плакирования удовлетворительное.

Известен способ горячего плакирования [2]. Через песок, помещенный в смеситель, пропускают горячий воздух. Песок нагревается в процессе перемешивания до температуры 120…130°С. Затем в нагретый песок добавляют жидкую смолу с отвердителем. После кратковременного перемешивания смолы с горячим песком горячее дутье прекращают и смесь быстро охлаждают, вводя в смеситель отмеренное количество воды, затем перемешивают до тех пор, пока смесь не станет сухой. Сухую измельченную смесь перед использованием просеивают через сито.

В данном случае горячий воздух подают для нагрева песка, но в небольшой степени он способствует перемешиванию песка. Вся масса песка не находится во взвешенном состоянии.

Наиболее близким к предлагаемому способу является плакирование отделенных друг от друга огнеупорных частиц, находящихся во взвешенном состоянии, например, в вихревых смесителях. При разделении частиц оголяется вся их поверхность и нанесение органического покрытия облегчается.

Способы плакирования в вихревых смесителях приведены в работе [3].

Смеситель Promix (фирма «Simpson Maschinen AG», Швейцария) имеет следующую конструкцию. Смесительная камера, состоящая из цилиндрической и конической частей, диаметр которых в несколько раз меньше высоты, разделена поворотным затвором. В обеих частях камер, расположенных друг над другом, вращается быстроходный вал, на котором установлено по 4 лопасти (в каждой камере). Перемешивающие лопасти поддерживают движение зерен пека в горизонтальной плоскости. Благодаря обкатывающему движению достигается полное обволакивание зерен песка жидкой композицией. В верхней камере песок смешивается с одним компонентом, а в нижней - с другим (отвердителем).

В вихревом смесителе Tornado (фирма «Stotz», ФРГ) наряду с перевалочным и скользящим инструментом применены и другие специальные устройства для тонкого распределения пылевидных добавок, способствующих многократному рассеканию перемешиваемого материала и равномерному распределению добавок.

Особенность способа заключается в том, что оптимальной гомогенизации достигают благодаря принудительной системе перемешивания, когда горизонтальное и вертикальное положение смешиваемого материала изменяется строго последовательно, т.е. в конечном итоге песок движется вниз.

Недостатки способов:

1. Они не вписываются в технологическую схему получения керамической формы по выплавляемым моделям. Требуется установка дополнительного оборудования.

2. Плакированный материал слипается после удаления из смесителей и его необходимо просеивать, что требует установки дополнительного оборудования - вибросит.

3. Плакированный материал налипает на внутреннюю часть корпуса и вращающихся рабочих элементов смесителей, что приводит к потере материала. После эксплуатации смесители очищают.

4. Дополнительные операции очистки и просеивания увеличивают трудоемкость.

Технический результат предлагаемого решения - практическое отсутствие потерь плакирующего материала и снижение трудоемкости по сравнению с другими способами. Это достигается разработкой способа плакирования зернистых огнеупорных материалов без механического перемешивания компонентов.

Способ реализуется за счет обработки присыпочного материала, находящегося в пескосыпе во взвешенном состоянии, аэрозолью на основе раствора органического лака. Аэрозоль из сосуда подают сверху на поток огнеупорных частиц в течение 1…3 секунд через промежутки в 3…5 секунд под давлением, на 10…30% превышающим давление воздуха на входе в пескосып. Количество циклов обработки для одного слоя (от 2 до 3) зависит от размера присыпочного материала и толщины пленки покрытия, которая и определяет величину прочности керамической формы после обжига. В качестве выгорающего материала можно использовать раствор битумного лака плотностью 0,85…0,92 г/см3 с органическим растворителем. Проведенные эксперименты показали, что расход аэрозоля должен составлять 10…30 мл на один килограмм присыпочного материала.

Характер перемещения огнеупорного материала в «кипящем» слое отличается от характера его перемещения в вихревом потоке по способу прототипа. В первом случае материал движется постоянно вверх - вниз, во втором - сначала по горизонтали, затем вниз. Для оценки влияния предложенного способа на прочность керамической четырехслойной формы провели лабораторные испытания стандартных образцов. Готовили суспензию на основе гидролизованного этилсиликата с содержанием условного кремнезема 18% и наполнителем - дистенсиллиманитом. Вязкость суспензии для первого слоя составляла 43…45 с, второго слоя 25…27 с. Присыпка на первый и второй слои - электрокорунд №20, на 3…4 слои - электрокорунд №50. Отверждение огнеупорных слоев проводили вакуумно-аммиачным способом. Присыпочный материал обрабатывали в пескосыпе напылением аэрозоли лакового раствора с расходом 20 и 30 мл/кг. Модель из массы ВИАМ-102 (на основе восков) вытапливали в модельном составе. Формы сушили и подвергали обжигу при 900°С в течение 4-х часов. От каждой формы отделяли 4 стандартных образца и испытывали на изгиб по трем точкам. Всего испытали по 8 образцов каждого варианта. Результаты приведены в таблице.

Таблица
Способ обработки Расход аэрозоля, мл/кг Прочность формы после обжига, МПа
1 Без обработки - 3,1…3,3
2 Присыпка 3…5 слоев 10 2,9…3,0
3 Присыпка 3…7 слоев 10 2,7…2,8
4 Присыпка 3…5 слоев 30 2,4…2,6
5 Присыпка 3…7 слоев 30 2,3…2,5

Представленные в таблице результаты показали, что предложенный способ позволяет снизить прочность керамической формы с 3,1…3,2 МПа до 2,3…2,5 МПа, что соответствует 7,8…31,2%, без приготовления дополнительной суспензии.

Превышение давления паров аэрозоля над давлением воздуха более чем на 30% может привести к налипанию огнеупорных частиц на боковые стенки пескосыпа, так как при встречных потоках они начинают двигаться перпендикулярно оси потоков, то есть в горизонтальной плоскости.

Следует отметить, что при механическом перемешивании с органической добавкой, например смолой ОФ, ее расход по данным работы [4] составил 2 мас.%, и 2 мас.%, отвердителя, что при их плотности 1,6 и 0,8 г/см3 суммарно составляет 4,1 см3 или 41 см3 на 1 кг песка.

Практически снизить расход плакирующего материала можно при увеличении его плотности, однако это потребует увеличения времени механического перемешивания и делает невозможным получения аэрозоли. С повышением плотности плакирующего раствора ухудшается его кроющая способность, частицы не являются идеально круглыми.

Площадь налипания в смесителе Promix равна площади 4-х лопаток в верхней камере. Размеры лопатки [3] (0,4×1) м, при этом площадь 4-х лопаток с двух сторон составит 3,2 м2. При налипании слоя в 0,5·10-3 м его объем составит 1,6-103 м3. Эта смесь периодически будет обваливаться конгломератом в нижний бункер, там отверждаться и выходить из смесителя в комках различных размеров. Соотношение по объему плакирующий материал: песок составляет 12,6 исходя из плотности песка 2,65 г/см3 (30 см3 на 1 кг песка). Отсюда потери плакирующего материала составят 1,6·10-3 м3:12,6=1,27-10-4 м3. В работе [3] также отмечается, что смеситель самоочищается после работы при вращении лезвий в обратную сторону. Однако в результате очистки отваливаются не отдельные частицы, а комья. В расчете не приведены потери от налипания на стенки бункера.

Преимущества нового способа:

1. Практическое отсутствие потерь плакирующего материала.

2. Наименьшая трудоемкость по сравнению с другими способами; не требуется установка дополнительного оборудования.

4. Нанесенный органический раствор быстро высыхает из-за воздействия на него потоков воздуха в «кипящем» слое.

Литература

1. Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов. М.: Машиностроение, 1977, 510 с.

2. Изготовление оболочковых форм и стержней // Пресс-формы, штампы, обработка металла. - http://delta-grup.ru/bibliot/12/78.htm.

3. Овчинников В.В., Руденко А.Б. Международная выставка литейного оборудования. Литейное производство, 1984.- №12. - С.31-32.

4. Жуковский С.С., Лясс A.M. Формы и стержни из холоднотвердеющих смесей. М.: Машиностроение, 1978. - 224 с.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 29.
29.03.2019
№219.016.f6b5

Способ переработки сурьмяно-мышьяковых сульфидных золотосодержащих руд

Изобретение относится к способу переработки сульфидных сурьмяно-мышьяковых золотосодержащих руд. Способ включает дробление, измельчение и классификацию указанных руд. Затем проводят сурьмяно-мышьяковую флотацию с выделением сурьмяно-мышьякового концентрата и хвостов, гравитационное выделение из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432407
Дата охранного документа: 27.10.2011
29.03.2019
№219.016.f6bf

Способ извлечения металлов из силикатных никелевых руд

Изобретение относится к металлургии, а именно к гидрометаллургической переработке силикатных руд, отвалов, техногенных продуктов, преимущественно силикатных никелевых руд (окисленных, латеритных), а также алюмосиликатов (бокситов, нефелинов и др.), мусковитов, кварцевых руд и др. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432409
Дата охранного документа: 27.10.2011
29.03.2019
№219.016.f785

Безэховая камера

Изобретение относится к области радиотехники и звукотехники и может использоваться при строительстве и оборудовании безэховых камер (помещений с радио- и звукоизоляцией), которым предъявляются повышенные требования, и которые могут найти применение при проверке и сертификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447551
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.3171

Интегральная ячейка детектора излучения на основе биполярного транзистора с сетчатой базой

Изобретение относится к полупроводниковым координатным детекторам радиационных частиц. Пиксельная биполярная структура с сетчатой базой, согласно изобретению, содержит полупроводниковую подложку, в которой расположена область коллектора 1-го типа проводимости, на которой имеется электрод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427942
Дата охранного документа: 27.08.2011
19.04.2019
№219.017.31d4

Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения лития вакуум-термическим методом при использовании вакуумной шахтной электропечи сопротивления в режиме совмещенного процесса синтез - восстановление - конденсация. Вакуумная шахтная электропечь сопротивления имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452782
Дата охранного документа: 10.06.2012
19.04.2019
№219.017.32d3

Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента

Изобретение относится к порошковой металлургии, к способам получения изделий из твердосплавных материалов. Изобретение может быть использовано в качестве связок при изготовлении алмазного режущего инструмента для стройиндустрии и камнеобработки. Связка включает медь, железо, кобальт, олово,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432247
Дата охранного документа: 27.10.2011
19.04.2019
№219.017.32d9

Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению алмазных режущих инструментов для стройиндустрии и камнеобработки, в частности отрезные сегментные круги, канаты для резки железобетона и асфальта, сверла для резки монолитного железобетона; диски и канаты для карьерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432249
Дата охранного документа: 27.10.2011
29.04.2019
№219.017.445a

Способ получения радиопоглощающего магний-цинкового феррита

Изобретение относится к технологии получения радиопоглощающего магний-цинкового феррита, который может найти широкое применение в производстве безэховых камер, обеспечивающих исключение отражения радиоволн от стен камеры. Техническим результатом изобретения является получение дешевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454747
Дата охранного документа: 27.06.2012
29.04.2019
№219.017.454e

Способ флотационного разделения коллективного свинцово-медного концентрата

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано при флотационном обогащении полиметаллических руд в цикле селективной флотации коллективного свинцово-медного концентрата. Способ включает кондиционирование пульпы, содержащей сульфиды свинца и меди, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432999
Дата охранного документа: 10.11.2011
29.04.2019
№219.017.45c6

Способ переработки солевых алюмосодержащих шлаков с получением покровных флюсов и алюминиевых сплавов-раскислителей

Изобретение относится к области металлургии, в частности к переработке алюмосодержащих шлаков, а также к получению сплавов на основе алюминия электролизом расплавов. Алюмосодержащий шлак подвергают глубокой переработке, включающей дробление и измельчение до крупности 0,064-2 мм, водное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449032
Дата охранного документа: 27.04.2012
Показаны записи 11-20 из 81.
10.11.2014
№216.013.056a

Стеклометаллические микрошарики и их способ получения

Изобретение относится к композиционным материалам. Способ получения стеклометаллических микрошариков включает помол стекла и рассев его на ситах с получением гранул заданного зернового состава, плазменное распыление стеклометаллического материала с улавливанием стеклометаллических микрошариков....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532784
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b5f

Способ демеркуризации люминесцентных ламп

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для утилизации отработанных и дефектных люминесцентных ламп. Способ демеркуризации люминесцентных ламп включает их разрушение и обработку отходов под слоем предварительно приготовленного демеркуризационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534319
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.1263

Способ изготовления литейных керамических форм по выплавляемым моделям

Заявленное изобретение относится к литейному производству. Подготовленную огнеупорную суспензию наносят послойно на модель методом погружения и наносят обсыпку. Для формирования на модели второго и последующих слоев после погружения в суспензию модели выдержку производят в течение 5 с, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536130
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.13ff

Способ получения блочного термостойкого пеностекла

Изобретение относится к получению блочного термостойкого пеностекла. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени вспенивания, снижении энергозатрат, в повышении термостойкости, прочности пеностекла. Пенообразующая смесь включает медицинское стекло XT и медицинское...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536543
Дата охранного документа: 27.12.2014
20.02.2015
№216.013.2971

Состав шихты для получения композиционных стеклометаллических микрошариков

Изобретение относится к области подготовки шихты для получения композиционных материалов. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности отформованных стержней из сырьевой смеси. Шихта для получения композиционных микрошариков содержит следующие компоненты, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542066
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.05.2015
№216.013.4a06

Литая жаростойкая сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к хромоникелевым литым сталям, предназначенным для изготовления деталей, работающих в агрессивных атмосферах при температурах 1100-1400°C. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,25-0,40, кремний 1,00-1,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550457
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.06.2015
№216.013.56a1

Способ металлизации изделий из бетона

Изобретение относится к области получения металлизированных изделий из бетона и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение качества конечного продукта за счет прочности сцепления металлического слоя с основой, ускорение процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553707
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56a2

Способ металлизации автоклавных стеновых материалов

Изобретение относится к области получения металлизированных автоклавных стеновых материалов и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение качества конечного продукта, увеличение морозостойкости и прочности сцепления покрытия с основой за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553708
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.07.2015
№216.013.61d2

Способ получения блочного термостойкого пеностекла

Изобретение относится к получению блочного термостойкого пеностекла. Технический результат изобретения заключается в повышении качества конечного продукта, снижения энергозатрат и сокращения времени вспенивания. Пенообразующая смесь содержит медицинские стекла XT, АБ и тарное стекло марки ЗТ-1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556584
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6c4a

Комплексный органоминеральный дефлокулятор для шликерных керамических масс

Изобретение относится к области получения комплексных дефлокуляторов для шликерных керамических масс, применяемых при изготовлении керамических изделий методом литья в гипсовых формах. Техническим результатом изобретения является повышение подвижности шликерной керамической массы при ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559280
Дата охранного документа: 10.08.2015
+ добавить свой РИД