×
21.05.2023
223.018.698f

Результат интеллектуальной деятельности: Суспензия для оболочковой керамической формы

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002794474
Дата охранного документа
19.04.2023
Аннотация: Изобретение относится к области литейного производства. Суспензия для оболочковой керамической формы для формирования ее слоев, кроме лицевого, содержит керамический огнеупорный материал и высокощелочное связующее в виде водно-коллоидного раствора оксида металла. В качестве керамического огнеупорного материала использован муллит плавленый, а компоненты взяты при следующем соотношении, мас.%: высокощелочное водно-коллоидное связующее 51,0-55,0, муллит плавленый 45,0-49,0. Плотность суспензии составляет 1,58-1,68 г/см, вязкость суспензии составляет 30-35 с. Обеспечивается стабильно высокое качество оболочковых керамических форм, что способствует снижению отклонений по геометрии полученных отливок, а также пригодность использования суспензии для автоматизированного процесса изготовления керамических форм. 2 з.п. ф-лы, 3 пр.

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для изготовления керамических оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям при производстве отливок из жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Известен способ изготовления керамических оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям (Патент RU № 2532583, МПК В22С 9/04, публ. 10.11.2014), при осуществления которого для формирования последующих слоёв керамической формы используют суспензию, содержащую кремнезоль основной и плавленый кварц при следующем соотношении компонентов, об.%:

- кремнезоль основной 36,0 - 44,0
- кварц плавленый 56,0 - 64,0

При изготовлении суспензии для последующих слоёв в бак-смеситель, заливают кремнезоль основной «Армосил А» (ТУ2145-005-95412478-2006), затем при включенной мешалке порциями вводят наполнитель плавленый кварц «Экосил-мелур-1» (ТУ5931-002-71435339-2004). После перемешивания замеряют вязкость суспензии вискозиметром ВЗ-4. Для последующих слоёв вязкость суспензии составляет 20…80 секунд. Покрытие наносят окунанием модельного блока в керамическую суспензию с последующей обсыпкой его зернистым материалом. Обсыпка второго слоя проводится плавленым кварцем «Экосил-мелур-3» зернистостью 0,125-0,315 мм, обсыпка третьего и последующих слоёв проводится плавленым кварцем «Экосил-мелур-5» зернистостью 0,4-0,63 мм в пескосыпах с псевдокипящим слоем. Все слои подвергаются сушке в потоке воздуха с относительной влажностью 40-50% при температуре 20-30°С. Время сушки последующих слоёв, изготовленных на базе кремнезёма основного составляет не менее 70 минут.

Недостатком указанного технического решения является то, что керамическая форма практически полностью состоит из кварца плавленого, обладающего самым низким коэффициентом термического расширения (КТР), из всех известных в литейном производстве материалов. Под влиянием чрезвычайно низкого КТР, керамическая форма, изготовленная на основе кварца плавленого, неизбежно разрушится при бойлерклавном удалении из неё восковых моделей, что, в свою очередь, связано с объёмным расширением воска. Кроме того, для обеспечения требуемой геометрической точности отливок, литейная оснастка должна проектироваться с учётом КТР кварца, составляющего величину 0,5×10-6 1/0С, в противном случае размеры отливок будут существенно ниже номинального значения.

Известен способ изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям (Патент RU № 2697678, МПК В22С 1/00, публ. 16.08.2019), при осуществления которого для формирования последующих слоёв, начиная по крайней мере со второго слоя, используют суспензию следующего состава, мас.%:

- электрокорунд 37,0-50,0
- кварц пылевидный 20,0-25,0
- кварц плавленый 3,0-5,0
- кремнезольное связующее на водной основе «Matrixsol 30» 20,0-40,0

Указанный состав суспензии для последующих слоёв обладает рядом недостатков. Во-первых, основу суспензии составляют порошки электрокорунда, придающие форме повышенную прочность и жёсткость. Во-вторых, при получении длинномерных, тонкостенных заготовок турбинных лопаток в литейных керамических формах, изготовленных с использованием приведённого состава суспензии, возможен брак отливок как по не заливам, так и по горячим трещинам из-за повышенной жёсткости материала формы. В-третьих, в изобретении использована традиционная тройная смесь порошков электрокорунда, при этом, порошки электрокорунда на порядок дороже других порошков; в-четвёртых, в составе суспензии последующих слоёв используется импортное связующее «Matrixsol 30», обладающее очень ограниченным сроком годности.

Наиболее близкими аналогами по технической сущности, принятым за прототип, является керамическая форма для литья по выплавляемым моделям (Патент RU № 2754334, МПК В22С 1/02, В22С 9/12, публ. 01.09.2021), у которой для формирования последующих слоёв используют суспензию следующего состава, мас.%:

- высокощелочное водно-коллоидное связующее 51,0-55,0
- концентрат дистен-силлиманитовый порошкообразный (КДСП) 45,0-49,0

К недостаткам прототипа относятся: во-первых, сама основа суспензии для последующих слоёв формы, а именно концентрат дистен-силлиманитовый порошкообразный (КДСП), являющийся минеральным сырьём природного происхождения, добываемый открытым способом, чем объясняются его нестабильные физико-химические свойства; во-вторых, КДСП при нагреве формы до рабочих температур переходит в муллит с увеличением объёма на 16-18%, что приводит к деформации формы и нарушению геометрической точности отливок; в-третьих, применение КДСП без проведения специальной подготовки по его муллитизации, приводит к снижению качества литейной керамики форм за счёт прохождения фазовых превращений самого КДСП в процессе производства отливок; в-четвёртых, КДСП не в состоянии обеспечить стабильность качества литейной керамики.

Технической проблемой, решение которой обеспечивается при осуществлении предлагаемого изобретения, и невозможно при использовании прототипа, является неудовлетворительное качество керамики форм, заключающееся в использовании КДСП, склонного к фазовым превращениям и связанную с этим нестабильность качества литейной керамики, что, в свою очередь, приводит к нарушению геометрической точности отливок.

Технической задачей заявляемого изобретения является получение литейных форм стабильно высокого качества, приводящее к снижению отклонений будущих отливок по геометрии, адаптация суспензии для последующих слоёв к автоматизированному процессу изготовления форм, обеспечение экономичности, безотходности и экологической безопасности без ограничений по срокам живучести суспензии.

Техническая проблема решается за счёт того, что в суспензии для оболочковой керамической формы, заключающейся в формировании ее слоев, кроме лицевого, содержащей керамический огнеупорный материал и высокощелочное водно-коллоидное связующее в виде водно-коллоидного раствора оксида металла со следующим содержанием, мас.%:

- высокощелочное водно-коллоидное связующее 51,0 - 55,0

согласно изобретению, включает керамический огнеупорный материал со следующим содержанием, мас.%:

- муллит плавленый 45,0 - 49,0

при этом плотность суспензии составляет 1,58 – 1,68 г/см3, вязкость суспензии составляет 30 – 35 с.

Кроме того, согласно изобретению, применяют высокощелочное водно-коллоидное связующее плотностью 1,196 – 1,210 г/см3, со средой pH 9,5 - 10,5, содержащее оксид металла SiO2 в количестве 28,0 - 30,0%.

Кроме того, согласно изобретению, используют муллит плавленый порошкообразный с удельной поверхностью 3000-5000 см2/г.

Суспензия для керамической формы в литье по выплавляемым моделям содержит керамический огнеупорный материал и связующее в виде водно-коллоидного раствора оксида металла, при этом, количество слоёв, следующих после нанесения лицевого слоя, определяется требованиями технологического процесса в зависимости от металлоёмкости формы, может быть в количестве от 9 до 14.

Как и в прототипе, содержание высокощелочного водно-коллоидного связующего в виде водно-коллоидного раствора оксида металла составляет, мас.%: 51,0 – 55,0.

При содержании высокощелочного водно-коллоидного связующего в виде водно-коллоидного раствора оксида металла в количестве менее 51,0 мас.%, суспензия для последующих слоёв переходит в разряд нетехнологичных, что связано с увеличением её вязкости выше заявленной.

При содержании высокощелочного водно-коллоидного связующего в виде водно-коллоидного раствора оксида металла в количестве более, 55,0 мас.%, суспензия для последующих слоёв переходит в разряд нетехнологичных, что связано с уменьшением её вязкости ниже заявленной.

В отличие от прототипа, в качестве керамического огнеупорного материала используется муллит плавленый порошкообразный, содержание которого в суспензии для последующих слоёв составляет 45,0 – 49,0 мас.%.

При содержании муллита плавленого порошкообразного в суспензии для последующих слоёв менее 45,0 мас.%, суспензия переходит в разряд нетехнологичных, что связано с уменьшением её вязкости ниже заявленной.

При содержании муллита плавленого порошкообразного в суспензии для последующих слоёв более 49,0 мас.%, суспензия переходит в разряд нетехнологичных, что связано с увеличением её вязкости выше заявленной.

Химический состав муллита плавленого обеспечивается технологией поставщика, нормируется требованиями СТО 68051575.015-2020 и характеризуется следующими показателями:

- содержание оксида алюминия (Al2O3) 72 – 77%
- содержание окиси железа (Fe2O3) не более 0,3%
- содержание железа металлического не более 0,1%

Технологические показатели связующего обеспечиваются технологией поставщика, нормируется требованиями ТУ 2145-011-61801487-2014 и характеризуется следующими показателями:

- плотность составляет 1,196 – 1,210 г/см3;

- pH 9,5 - 10,5;

- содержащее SiO2 составляет 28,0 – 30,0 мас.%;

- вязкость кинематическая, не более 10 сСт.

Суспензия для последующих слоёв керамической формы в литье по выплавляемым моделям характеризуется следующими показателями:

- плотность суспензии составляет 1,58 – 1,68 г/см3;

- рН 9,5 – 10,5;

- вязкость суспензии составляет 30 – 35 с.

Предложенное техническое решение по использованию суспензии для слоёв, кроме лицевого (последующих), в литье по выплавляемым моделям обеспечивает стабильно высокое качество оболочковых керамических форм, приводящее к снижению отклонений будущих отливок по геометрии, адаптировано к автоматизированному процессу изготовления форм, обеспечивает экономичность, безотходность, экологическую безопасность, не имеет ограничений по срокам живучести суспензии.

Кроме того, в составе суспензии для последующих слоёв керамической формы применяют высокощелочное водно-коллоидное связующее плотностью 1,196 – 1,210 г/см3, со средой pH 9,5 - 10,5, содержащее оксид металла SiO2 в количестве 28,0-30,0%, что обеспечивает хорошую межслойную адгезию суспензии, способствует усилению сцепления с последующими слоями формы, приводит к снижению брака отливок по разрушению форм.

Кроме того, в составе суспензии для слоев, кроме лицевого, (последующих) литейной формы применяют муллит плавленый порошкообразный с удельной поверхностью 3000-5000 см2/г, обладающего стабильными физико-химическими свойствами, что способствует получению плотной и прочной литейной керамики формы, обеспечивает высокую огнеупорность, способствуя, тем самым, повышению геометрической точности будущих отливок.

Изобретение реализуется на роботизированном комплексе при комнатной температуре следующим образом. Для приготовления суспензии для последующих слоёв керамической формы рассчитывают необходимое количество исходных материалов (связующее и огнеупорный наполнитель), после чего связующее заливается во вращающийся бак-смеситель, куда последовательно и небольшими порциями загружается огнеупорный наполнитель. Перед использованием суспензии её компоненты перемешивают во вращающемся баке-смесителе не менее 48 часов для стабилизации системы и равномерного распределения огнеупорного наполнителя в связующем.

Приведены примеры осуществления изобретения.

Пример 1. Применяли состав суспензии для слоёв оболочковой керамической формы, кроме лицевого, с плотностью 1,68 г/см3 следующего состава, мас.%: муллит плавленый с удельной поверхностью 3000 см2/г – 49,0; высокощелочное водно-коллоидное связующее – 51,0, при этом плотность связующего составляла 1,196 г/см3, содержание SiO2 в связующем составляло 28,0%, рН среды составляла 9,5 ед., при этом, вязкость суспензии для последующих слоёв керамической формы составляла 35 с.

Пример 2. Применяли состав суспензии для последующих слоёв оболочковой керамической формы, кроме лицевого, с плотностью 1,62 г/см3 следующего состава, мас.%: муллит плавленый с удельной поверхностью 4000 см2/г – 47,0; высокощелочное водно-коллоидное связующее – 53,0, при этом плотность связующего составляла 1,200 г/см3, содержание SiO2 в связующем составляло 29,0%, рН среды составляла 9,8 ед., при этом, вязкость суспензии лицевого слоя литейной формы составляла 33 с.

Пример 3. Применяли состав суспензии для последующих слоёв оболочковой керамической формы, кроме лицевого, с плотностью 1,58 г/см3 следующего состава, мас.%: муллит плавленый с удельной поверхностью 5000 см2/г – 45,0; высокощелочное водно-коллоидное связующее – 55,0, при этом плотность связующего составляла 1,208 г/см3, содержание SiO2 в связующем составляло 30,0%, рН среды составляла 10,0 ед., при этом, вязкость суспензии лицевого слоя литейной формы составляла 30 с.

Положительный технический результат получен во всех приведённых примерах осуществления изобретения.

По заявляемому изобретению успешно проведены экспериментальные работы, состав суспензии для последующих слоёв керамической формы в литье по выплавляемым моделям успешно внедрён на роботизированном комплексе в литейном производстве АО «ОДК-Авиадвигатель» при изготовлении керамических форм для получения отливок любого исполнения и назначения.

Таким образом, предлагаемое изобретение по использованию состава суспензии для слоёв оболочковой керамической формы, кроме лицевого, в литье по выплавляемым моделям с вышеуказанными отличительными признаками, в совокупности с известными признаками, обеспечивает стабильно высокое качество оболочковых керамических форм, приводящее к снижению отклонений будущих отливок по геометрии, адаптировано к автоматизированному процессу изготовления форм, обеспечивает экономичность, безотходность, экологическую безопасность, не имеет ограничений по срокам живучести суспензии.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 35.
10.05.2018
№218.016.3d88

Способ обработки радиальной торцевой канавки на детали газотурбинного двигателя (варианты)

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для формообразования радиальных торцевых канавок на деталях турбины газотурбинного двигателя на профилешлифовальных станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Деталь устанавливают на профилешлифовальном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648174
Дата охранного документа: 22.03.2018
29.05.2018
№218.016.5490

Силовая турбина

Изобретение относится к газотурбинным двигателям с силовой свободной турбиной. Силовая турбина содержит статор с размещенным в нем роликоподшипником и установленный в роликоподшипнике вал ротора турбины с дисками турбины. Внутреннее кольцо роликоподшипника силовой турбины установлено на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654156
Дата охранного документа: 16.05.2018
09.06.2018
№218.016.5d4c

Способ и установка для очистки вытопленного модельного состава

Изобретение относится к области литейного производства. Вытопленный модельный состав подают в бункер-отстойник. Нагревают и удаляют механические загрязнения путем фильтрации. При этом осуществляют контроль температуры вытопленного модельного состава в бункере-отстойнике и обеспечивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656194
Дата охранного документа: 31.05.2018
05.07.2018
№218.016.6c85

Силовая свободная турбина

Изобретение относится к газотурбинным двигателям со свободной силовой турбиной авиационного и наземного применения. Силовая свободная турбина включает в себя роликоподшипник, внутреннее кольцо которого закреплено в осевом положении гайкой, а также воздушное лабиринтное уплотнение с лабиринтным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659694
Дата охранного документа: 03.07.2018
19.07.2018
№218.016.7234

Ротор многоступенчатой турбины

Изобретение относится к роторам многоступенчатых турбин газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Ротор многоступенчатой турбины включает первый, средний и последний диски, стянутые с валом центральным стяжным болтом через сферическую шайбу и упругий элемент. Последний диск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661566
Дата охранного документа: 17.07.2018
19.07.2018
№218.016.7250

Высоконагруженный диск турбины или компрессора

Изобретение относится к высоконагруженным дискам турбин или компрессоров, применяемых в авиационных и наземных газотурбинных двигателях. Высоконагруженный диск турбины или компрессора содержит ступицу с замкнутой полостью. Замкнутая полость в ступице является незаполненной и выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661452
Дата охранного документа: 17.07.2018
09.08.2018
№218.016.7892

Способ обработки заготовок лопаток соплового аппарата газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано при изготовлении лопаток турбины высокого давления для соплового аппарата газотурбинного двигателя. При обработке заготовок лопаток соплового аппарата оцифровывают указанные заготовки оптической системой, собирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663371
Дата охранного документа: 03.08.2018
09.08.2018
№218.016.7951

Опора турбины низкого давления

Изобретение относится к опорам турбин газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Опора турбины низкого давления выполнена с радиальными силовыми стойками, размещенными в обтекателях, установленных в газовом тракте турбины. Обтекатели силовых стоек опоры выполнены с передней,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663364
Дата охранного документа: 03.08.2018
01.09.2018
№218.016.826c

Способ регулирования подачи топлива в газотурбинный двигатель

Изобретение относится к области газотурбинного двигателестроения, а именно к камерам сгорания газотурбинных двигателей, преимущественно малоэмиссионным камерам сгорания, и позволяет повысить топливную эффективность полноты сгорания топлива газотурбинного двигателя, на таких режимах работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665602
Дата охранного документа: 31.08.2018
19.10.2018
№218.016.9431

Связующее для изготовления керамических форм, используемых для литья по выплавляемым моделям жаропрочных сплавов, и способ получения связующего для изготовления керамических форм, используемых для литья по выплавляемым моделям жаропрочных сплавов

Изобретение относится к литейному производству. Связующее содержит в мас.%: водно-коллоидный кремнезоль не менее 85, стабилизатор - поливиниловый спирт не менее 0,002, бактерицид - водный раствор формалина не менее 0,05, смачивающий компонент - алкилбензолсульфокислоту не менее 0,10,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670115
Дата охранного документа: 18.10.2018
Показаны записи 11-15 из 15.
02.10.2019
№219.017.d0d2

Способ получения муллита

Изобретение относится к области химической технологии, технологии силикатов и может быть использовано для получения керамических материалов на основе каолина. Способ получения муллита заключается в том, что помещают каолин в печь, насыпной слой каолина в печи составляет не более 10-160 мм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700026
Дата охранного документа: 12.09.2019
21.06.2020
№220.018.2961

Способ изготовления керамической формы для литья по выплавляемым моделям

Изобретение относится к области литейного производства. На модельный блок наносят огнеупорное покрытие и формируют слои огнеупорных суспензий. Каждый слой обсыпают в пескосыпе зернистым электрокорундом и сушат, затем удаляют восковую модель и прокаливают форму. Суспензия лицевого слоя имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723878
Дата охранного документа: 17.06.2020
09.07.2020
№220.018.30a0

Способ изготовления керамической оболочковой формы

Изобретение относится к области литейного производства. На модельный блок наносят огнеупорное покрытие, каждый слой обсыпают зернистым электрокорундом и сушат, удаляют модель и прокаливают. Суспензия лицевого слоя имеет состав, мас. %: кислое водно-коллоидное связующее 43,0-47,0, поверхностный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725921
Дата охранного документа: 07.07.2020
07.08.2020
№220.018.3dbc

Способ изготовления керамической формы для литья по выплавляемым моделям

Изобретение относится к области литейного производства. На модельный блок наносят огнеупорное покрытие, каждый слой обсыпают зернистым электрокорундом и сушат, удаляют модель и прокаливают. Суспензия лицевого слоя имеет состав, мас.%: кислое водно-коллоидное связующее 43,0-47,0, концентрат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729229
Дата охранного документа: 05.08.2020
20.05.2023
№223.018.67c2

Суспензия для лицевого слоя керамической формы в литье по выплавляемым моделям (варианты)

Изобретение относится к области литейного производства. Суспензия для лицевого слоя керамической формы для литья по выплавляемым моделям содержит керамический огнеупорный материал и кислое водно-коллоидное связующее в виде водно-коллоидного раствора оксида металла. В качестве керамического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794491
Дата охранного документа: 19.04.2023
+ добавить свой РИД