×
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

Показаны записи 11-20 из 96.
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
13.01.2017
№217.015.901d

Топливная композиция для дизельных двигателей

Изобретение описывает топливную композицию для дизельных двигателей, характеризующуюся тем, что в качестве присадки к топливу используется смесь 10-25 мас.% смеси алкилнитратов спиртов С-С, 10-25 мас.% смеси простых диалкиловых эфиров на основе спиртов С-С и до 100 мас.% дизельного топлива или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604061
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.9023

Вибрационная измельчительная машина

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано для измельчения, помола кусковых и сыпучих материалов. Вибрационная измельчительная машина содержит рабочий орган, средствами для сообщения резонансных поступательных круговых колебаний которому является изотропная упругая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604005
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.abdc

Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления метизных крепежных изделий

Изобретение относится к области термомеханической обработки сортового горячекатаного проката из конструкционных сталей перлитного класса и может быть использовано при изготовлении из него высокопрочных крепежных изделий. Для обеспечения необходимых прочностных, пластических и прочностных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612101
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.aec7

Способ определения остаточного ресурса узла транспортного средства

Изобретение относится к области диагностики транспортных средств и отдельных его узлов и предназначено для оценки остаточного и отработанного ресурса узлов. Способ технической диагностики и оценки остаточного и отработанного ресурса узлов транспортных средств заключается в установке на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612951
Дата охранного документа: 14.03.2017
25.08.2017
№217.015.c9e6

Способ прогнозирования циклической долговечности металлов

Изобретение относится к области усталостных испытаний металлических материалов для определения их циклической долговечности. Сущность: осуществляют определение размера зерна стали в зависимости от режима технологической обработки и на основании выявленной корреляции (уравнения) между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619480
Дата охранного документа: 16.05.2017
25.08.2017
№217.015.cdb5

Ретранслятор

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к ретрансляторам дискретных сообщений. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей ретранслятора за счет увеличения числа абонентов и обеспечения многоканального адаптивного режима работы ретранслятора. Ретранслятор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619722
Дата охранного документа: 17.05.2017
25.08.2017
№217.015.cf37

Тиристорное фазоповоротное устройство с вольтодобавочным трансформатором для сети среднего напряжения

Изобретение относится к высоковольтным электротехническим комплексам для управляемых линий электропередач. Технический результат - двукратное уменьшение расчетной мощности трансформаторного оборудования, входящего в состав фазоповоротного устройства (ФПУ), уменьшение количества тиристорных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621062
Дата охранного документа: 31.05.2017
25.08.2017
№217.015.d0fd

Устройство автоматического управления процессом ректификации с полным разделением компонентов питающей смеси

Устройство относится к системам автоматического управления процессом ректификации и может найти применение в химической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности. Устройство содержит ректификационную колонну, кипятильник, дефлегматор, емкость конденсата, датчик расхода сырья, датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621331
Дата охранного документа: 02.06.2017
29.12.2017
№217.015.f94d

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

Изобретение относится к области электротехники, а именно к средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи (ЛЭП). Технический результат - повышение точности определения места повреждения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639590
Дата охранного документа: 21.12.2017
Показаны записи 11-20 из 36.
10.06.2015
№216.013.5464

Модифицирующая смесь

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для обработки расплавов медных сплавов и чугуна. Модифицирующая смесь содержит, мас.%: углекислый барий 40-50, кальцинированную соду 10-20, карбонат стронция 40-45. Изобретение позволяет повысить физико-механические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553125
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.09.2015
№216.013.7697

Флюс для рафинирования алюминиевых сплавов

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для порционного рафинирования алюминиевых сплавов. В качестве флюса используют отход производства - шлам соляных закалочных ванн. Изобретение позволяет создать флюс для высокой очистки алюминиевого расплава от примесей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561948
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.09.2015
№216.013.7ffa

Полимерный состав для защитного покрытия

Изобретение относится к получению полимерных составов на основе акрилонитрилбутадиенстирола для покрытий изделий из древесины и древесноволокнистых плит средней плотности, обеспечивающих эффективную защиту от абразивного износа, агрессивного воздействия влаги, повышение химической инертности к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564359
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.81b6

Лигатура для стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству жаростойких нейтронопоглощающих сталей, применяемых в атомной энергетике. Лигатура содержит, % мас.: гадолиний 41-74, алюминий 14,0-25,4, кремний 0,6-20, железо остальное. Изобретение позволяет уменьшить в стали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564803
Дата охранного документа: 10.10.2015
27.11.2015
№216.013.956b

Способ нанесения защитного покрытия на пресс-форму для литья под давлением

Изобретение относится к литейному производству, а именно к способу нанесения защитного покрытия на пресс-форму для литья под давлением. Проводят предварительный нагрев и очистку формообразующей поверхности металлической пресс-формы методом катодно-ионной бомбардировки. На предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569870
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.03.2016
№216.014.bf46

Шлакообразующая смесь для плавки чугуна

Изобретение относится к области металлургии. Шлакообразующая смесь содержит, мас. %: известняк 70-75 и шлам от закалочных баков 30-25. Обеспечивается снижение содержания серы в выпускаемом чугуне и увеличение металлической составляющей. 1 табл.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576967
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.05.2016
№216.015.3da3

Высокопрочный хладостойкий чугун

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам высокопрочного хладостойкого чугуна для производства литых заготовок в условиях массового производства. Чугун содержит, мас. %: углерод 3,85-4,05, кремний 2,2-2,7, марганец до 0,06, хром до 0,05, магний 0,03-0,06, лантан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583225
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.47b6

Способ получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейному производству, и может быть использовано при производстве отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. В способе при заполнении ковша в металлический расплав вводят смесь карбоната кальция, карбоната бария и ферросилиция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585912
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.77a3

Способ изготовления отливок из чугуна с дифференцированной структурой

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для изготовления отливок из чугуна, в том числе, отливок стеклоформующей оснастки. Способ включает выплавку чугуна, разливку в ковш, ковшовое модифицирование, заливку в формы и термическую обработку отливок. В ковш...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599588
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7973

Способ удаления цинка с оцинкованной стали

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для переработки отходов оцинкованной стали. Способ включает обработку отходов оцинкованной стали водным раствором, содержащим 250 г/л соляной кислоты и 2,5 г/л гексаметилентетрамина, в котором при температуре 10-40°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599061
Дата охранного документа: 10.10.2016
+ добавить свой РИД