×
17.04.2020
220.018.1567

Результат интеллектуальной деятельности: Способ заделки дефектов в литых деталях из магниевых сплавов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам устранения пористости и восстановления герметичности в фасонных отливках из магниевых сплавов. Способ включает нанесение жидкого легкоплавкого металлического сплава на основе галлия при комнатной температуре на поверхность заделываемого дефектного участка литой детали в количестве, минимально необходимом для смачивания дефектного участка, последующее его распределение по поверхности литой детали инструментом, повреждающим поверхностную оксидную плену литой детали, проведение термической обработки при температуре 350-500°С и удаление с поверхности литой детали богатого галлием слоя путем ее зачистки абразивным материалом. Изобретение позволяет повысить прочность отливок путем восстановления герметичности ее поверхности. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к области литейного производства, конкретно к способам устранения пористости в фасонных отливках из магниевых сплавов для восстановления их герметичности.

Магниевые сплавы обладают широким интервалом кристаллизации, что способствует формированию микропористости при затвердевании отливок. Наиболее широко магниевые сплавы используются в авиастроении. По этой причине к изделиям из магниевых сплавов предъявляются высокие требования, в том числе по герметичности изделий, где наличие микропористости недопустимо. Поэтому, поскольку микропористость в магниевых отливках присутствует практически всегда, существует много способов ее ликвидации, в основном основанные на заварке дефектных мест в отливке или заполнении микропор различными герметизирующими составами.

Известен способ заварки дефектов в магниевых сплавах с использованием расходуемых электродов описанный в патенте RU 2050234 С1 который заключается в разделке дефектного места с последующей заваркой с использованием электрода из того же сплава или схожего по составу сплава. Недостатком данного способа является сложность технологии, требующая высокой квалификации сварщиков из-за опасности возникновения горячих трещин в зоне сварного шва, что значительно снижает механические свойства изделий.

Известны способы пропитки изделий различными веществами (синтетические смолы, натриевые соли жирных кислот), а также способ пропитки отливок жидким стеклом (патент US 3214287). Недостатком данных методов является использование сложного оборудования для пропитки, а также недостаточная прочность изделий в связи с низкими прочностными свойствами материалов используемых для пропитки.

Наиболее близким к заявляемому способу исправления дефектов решением являются способ пропитки изделий герметизирующей композицией состоящей из анаэробного герметика, эпоксидной смолы, отвердителя и металлического порошка (патент RU 2084323). Недостатком метода является невысокая проникающая способность, а значит неэффективность при устранении глубоких или сквозных пор.

Технической задачей патентуемого изобретения является создание нового способа заделки микропористости в литых деталях из магниевых сплавов пропиткой легокоплавкими металлическими сплавами с последующей термообработкой литых деталей.

Поставленная задача решалась тем, что разработан способ нанесения пропитывающего металлического легкоплавкого сплава на основе галлия, жидкого при температуре нанесения на поверхность заделываемого места магниевой отливки, заключающийся в том, что поверхность заделываемого участка отливки зачищается абразивным материалом в случае, если поверхность в дальнейшем не подвергается механической обработке, или подвергается черновой механической обработке, для чего на поверхность наносится легкоплавкий сплав в количестве минимально необходимом для смачивания всей поверхности дефектного участка, в качестве легкоплавких сплавов для пропитки предлагаются сплавы на основе галлия, после чего нанесенный сплав необходимо распределить по поверхности отливки металлической щеткой или аналогичным инструментом, повреждающим в процессе нанесения легкоплавкого сплава оксидную плену на поверхности отливки, в результате чего на поверхности отливки остается тонкий слой легкоплавкого сплава, после чего отливка помещается в печь для термообработки по режиму, который используется для магниевого сплава, из которого отливка изготовлена, при этом часть галлия, находящегося на поверхности отливки, затекает в поры и смачивает материал отливки, после чего начинается процесс растворения и изотермической кристаллизации связанный с тем, что галлий будет диффундировать в объем магниевого сплава отливки, а магний в галлиевый сплав, в результате поры будут загерметизированы, а галлий растворится в магниевом сплаве.

Техническим результатом является повышение прочности отливок за счет обеспечения заделки дефектов (пористости) магниевых отливок.

Технический результат достигается следующим образом.

Способ заделки дефектов в литых деталях из магниевых сплавов включает нанесение жидкого легкоплавкого металлического сплава при комнатной температуре на поверхность заделываемой литой детали, последующее его распределение по поверхности литой детали инструментом, повреждающим поверхностную оксидную плену литой детали, проведение термической обработки при температуре 350-500°С и удаление с поверхности литой детали богатого галлием слоя путем ее зачистки абразивным материалом.

Кроме того жидкий легкоплавкий металлический сплав распределяют по поверхности литой детали металлической щеткой или аналогичным инструментом.

Изобретение поясняется чертежом, где Фиг. 1 схема процесса заделки дефектов, где отливка 1, дефекты (поры) в отливке 2, легкоплавкий сплав на поверхности отливки 3, легкоплавкий сплав в порах 4, легкоплавкий сплав в порах с растворенным магниевым сплавом 5, магниевый сплав в порах 6, богатый галлием поверхностный слой 7.

На поверхность заделываемой литой детали наносят жидкий легкоплавкий металлический сплав вариативного состава при комнатной температуре (например, 92% галлий +8% олово или 76% галлий +24% индий или 97% галлий +3% цинк или 82% галлий +12% олово +6% цинк или 67% галлий +29% индий +4% цинк или 67% галлий +20,5% индий +12,5% олово или 62% галлий +25% индий +13% олово или 61% галлий +25% индий +13% олово +1% цинк, возможен другой химический состав). Пропитка осуществляется металлическим легкоплавким сплавом, обладающего повышенной, по сравнению с другими способами силой сцепления легкоплавкого пропитывающего металлического легкоплавкого сплава с материалом отливки за счет растворения магниевого сплава в легкоплавкой композиции и смачивания магниевого сплава легкоплавкой композицией. Также использование металлических легкоплавких композиций обеспечивает высокую прочность. На поверхность заделываемой отливки его распределяют по поверхности отливки металлической щеткой или аналогичным инструментом, повреждающим поверхностную оксидную плену отливки, после чего проводится термическая обработка, соответствующая материалу отливки. Далее, в процессе выдержки при температуре термообработки отливки, жидкость в порах исчезает в процессе изотермической кристаллизации, заменяясь твердыми фазами на основе магния, а поры залечиваются. В результате герметичность отливки восстанавливается. Далее производится зачистка поверхности отливки абразивным материалом, чтобы убрать богатый галлием слой.

Поверхность заделываемого участка отливки (1), Фиг. 1 с дефектами (пористостью) (2) зачищается абразивными материалами, в случае если поверхность в дальнейшем не подвергается механообработке или подвергается черновой механической обработке. Далее на поверхность наносится легкоплавкий сплав. В качестве металлических легкоплавких сплавов могут быть использованы следующие сплавы на основе галлия:

Данные составы металлических легкоплавких сплавов выбраны по причине того, что при комнатной температуре они находятся в жидком состоянии, что значительно упрощает работу с ними. После нанесения легкоплавкого сплава его необходимо распределить по поверхности отливки металлической щеткой или аналогичным инструментом, повреждающим поверхностную оксидную плену отливки. В месте нарушения оксидного слоя происходит смачивание поверхности отливки. В результате на поверхности отливки должен быть нанесен тонкий слой легкоплавкого сплава (3). Далее отливка помещается в печь для термообработки по режиму, который используется для магниевого сплава, из которого отливка изготовлена. При этом часть легкоплавкого сплава находящегося на поверхности отливки затекает в поры (4) и смачивает материал отливки. Например, температура нагрева магниевого сплава МЛ5 под закалку составляет примерно 420°С. В соответствии с диаграммой состояния Mg-Ga в галлии должно раствориться до 30% мас. магния. То есть объем легкоплавкой композиции (5) немного увеличится. После полного растворения, начинается процесс изотермической кристаллизации связанный с тем, что галлий будет диффундировать в объем магниевого сплава отливки. Это приведет к дальнейшему снижению содержания галлия и других легирующих элементов в легкоплавком сплаве и повышению содержания магния. Хорошей диффузии будет способствовать большая площадь поверхности контакта между магниевым сплавом отливки и легкоплавким сплавом, а также высокий коэффициент диффузии галлия. Сам галлий и сплавы на его основе являются достаточно хрупкими, но изотермическая кристаллизация и последующее распределение галлия в структуре магниевого сплава приведут к практически полному исчезновению фаз на основе галлия и переход его в магниевый твердый раствор, чему способствует высокая растворимость галлия в твердом магнии, до 12% мас.

После окончания термообработки отливки в порах должен находиться магниевый сплав (6) образовавшийся в результате изотермической кристаллизации и диффузии галлия в магниевый сплав отливки. Поверхность должна быть зачищена абразивными материалами, если не предполагается дальнейшая механическая обработка или проводится чистовая механическая обработка для удаления богатого галлием поверхностного слоя (7). Это необходимо, чтобы убрать с поверхности излишки галлия.

Положительным эффектом предлагаемого способа является:

- отсутствие горячих трещин в отливке, так как способ не предполагает плавления ремонтируемого участка отливки, как это происходит при заварке;

- высокая прочность материала отливки в месте исправления дефектов, так как в момент термообработки происходит смачивание материала отливки легкоплавким сплавом, что обеспечивает высокую силу сцепления между материалом отливки и легкоплавким сплавом. Также прочность обеспечивается за счет растворения галлия в магниевом сплаве отливки и сохранении исходной структуры сплава (отсутствие хрупких фаз на основе галлия).


Способ заделки дефектов в литых деталях из магниевых сплавов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 322.
25.08.2017
№217.015.a2aa

Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению элементов литейных форм и стержней методом послойной трехмерной струйной печати для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем для последующего изготовления литых деталей авиационных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607073
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a31d

Способ получения волокнистого сорбента для извлечения скандия

Изобретение относится к области получения ионообменных материалов и сорбентов. Предложен способ получения волокнистого ионита для извлечения скандия, включающий аминирование полиакрилонитрильного волокна 35-40%-ным раствором этиленамина при температуре 90-100°C, и фосфорилирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607215
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a5b0

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению литых шихтовых заготовок электродов из высоколегированных сплавов на основе алюминидов никеля, и может быть использовано для центробежной атомизации материала электродов и получения гранул для применения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607857
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.a66b

Высоковольтный преобразователь ионизирующих излучений и способ его изготовления

Настоящее изобретение относится к области преобразователей энергии радиационных излучений в электрическую энергию и может быть также использовано в взрывоопасных помещениях - шахтах, в беспилотных летательных аппаратах, ночных индикаторах и сенсорах, расположенных в труднодоступных местах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608313
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a67a

Конструкция монолитного кремниевого фотоэлектрического преобразователя и способ ее изготовления

Изобретение относится к области многопереходных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), применяемых для солнечных батарей и фотоприемников космического и иного назначения. Монолитный кремниевый фотоэлектрический преобразователь содержит диодные ячейки с расположенными в них перпендикулярно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608302
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6f8

Преобразователь оптических и радиационных излучений и способ его изготовления

Настоящее изобретение относится к области преобразователей энергии оптических и радиационных излучений в электрическую энергию и может быть использовано во взрывоопасных помещениях - шахтах, в беспилотных летательных аппаратах, ночных индикаторах, сенсорах, расположенных в труднодоступных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608311
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a74a

Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы

Изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке сплавов с памятью формы, и может быть использовано в медицине и технике. Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы включает термомеханическую обработку заготовки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608246
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a8ad

Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита бария

Изобретение относится к области наноразмерной технологии и может быть использовано для создания носителей информации с высокой плотностью записи, магнитных сенсоров с высокой чувствительностью и т.п., а также для применения в области медицины. Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611442
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8d8

Способ очистки цианистых растворов от комплексов цветных металлов перед процессом сорбции

Изобретение относится к отчистке растворов цианирования, полученных при гидрометаллургической переработке концентратов, содержащих благородные и цветные металлы, от цианистых комплексов цветных металлов. Способ включает обработку растворов цианирования гипохлоритом кальция в концентрации от 4,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611237
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a916

Способ определения примесей в каменном и буром угле и торфе

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения примесей в каменном и буром угле и торфе. Для этого применяют вскрытие пробы смесью концентрированных хлороводородной и азотной кислот (3:1) при соотношении навески пробы к смеси кислот 1:(100-120) при нагревании в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611382
Дата охранного документа: 21.02.2017
Показаны записи 21-29 из 29.
14.05.2019
№219.017.51ca

Литейный магниевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе магния, и может быть использовано при получении деталей для авиакосмической промышленности, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 250°С и кратковременно при температурах до 300°С....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687359
Дата охранного документа: 13.05.2019
20.08.2019
№219.017.c180

Противопригарная краска для песчаных форм и стержней, используемых при литье магниевых сплавов

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для получения фасонных отливок, в т.ч. крупногабаритных (более 1000 мм) в разовых песчаных формах из холоднотвердеющих смесей с синтетическими связующими (ХТС). Противопригарная краска содержит компоненты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697680
Дата охранного документа: 16.08.2019
20.08.2019
№219.017.c1a5

Способ изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству, а именно к способу изготовления керамических форм, предназначенных для литья изделий с равноосной структурой, применяемых преимущественно в качестве лопаток газотурбинных двигателей (ГТД). Способ включает формирование на модельном блоке по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697678
Дата охранного документа: 16.08.2019
05.02.2020
№220.017.fe91

Способ изготовления керамических плавильных тиглей

Изобретение относится к производству плавильных тиглей и может быть использовано при работе с жаропрочными и химически активными сплавами. Огнеупорные шихтовые материалы смешивают с парафинсодержащей связкой и из полученной массы формуют тигель в металлической форме. В соответствии с заявленным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713049
Дата охранного документа: 03.02.2020
12.04.2023
№223.018.43c2

Магниевый сплав и способ получения заготовок для изготовления биорезорбируемых систем фиксации и остеосинтеза твердых тканей в медицине

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к сплавам на основе магния, а также к получению из них деформируемых заготовок, и может быть использовано для изготовления биорезорбируемых систем фиксации и остеосинтеза твердых тканей в медицине. Магниевый сплав содержит, мас.%: галлий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793655
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.43c7

Литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано при получении тонкостенных отливок сложной формы, преимущественно литьем под давлением, применяемых в автомобилестроении, для корпусов электронных устройств, для деталей ответственного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793657
Дата охранного документа: 04.04.2023
22.05.2023
№223.018.6b7e

Способ лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника

Изобретение относится к медицине, а точнее к мануальной терапии и может быть использовано для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника (дорсопатий) с нарушением осанки и мышечно-тоническими вертебральными и экстравертебральными синдромами. Проводят манипуляции с мышцами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795732
Дата охранного документа: 11.05.2023
27.05.2023
№223.018.714a

Способ изготовления заготовок из антифрикционной бронзы литьем с последующей экструзией

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к получению литых заготовок из антифрикционных оловянно-свинцовых бронз типа БрО10С2Н3. Осуществляют экструдирование заготовок на вертикальном или горизонтальном гидравлическом прессе методом прямого прессования со скоростью 1-5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760688
Дата охранного документа: 29.11.2021
27.05.2023
№223.018.715a

Способ изготовления литых заготовок из антифрикционной бронзы

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения литых заготовок из антифрикционных оловянно-свинцовых бронз, предназначенных для диффузионной сварки со сталью для создания узлов трения средней нагрузки и скоростей скольжения. Способ изготовления литых заготовок из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762956
Дата охранного документа: 24.12.2021
+ добавить свой РИД