EP0749790A1 - Verfahren und Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers und Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens - Google Patents
Verfahren und Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers und Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens Download PDFInfo
- Publication number
- EP0749790A1 EP0749790A1 EP96810192A EP96810192A EP0749790A1 EP 0749790 A1 EP0749790 A1 EP 0749790A1 EP 96810192 A EP96810192 A EP 96810192A EP 96810192 A EP96810192 A EP 96810192A EP 0749790 A1 EP0749790 A1 EP 0749790A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- gas
- chamber
- cooling chamber
- baffle
- casting mold
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000005266 casting Methods 0.000 title claims abstract description 48
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 37
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 42
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 30
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 17
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 16
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims abstract description 3
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 6
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 2
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 21
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 21
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 description 8
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 6
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 4
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910000601 superalloy Inorganic materials 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 3
- 206010014970 Ephelides Diseases 0.000 description 2
- 208000003351 Melanosis Diseases 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 206010041662 Splinter Diseases 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000052616 bacterial pathogen Species 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 229910052756 noble gas Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D27/00—Treating the metal in the mould while it is molten or ductile ; Pressure or vacuum casting
- B22D27/04—Influencing the temperature of the metal, e.g. by heating or cooling the mould
- B22D27/045—Directionally solidified castings
Definitions
- the directionally solidified casting body can be formed as a single crystal or can be formed from stem crystals aligned in a preferred direction. It is of particular importance that the directional solidification takes place under conditions in which a strong heat exchange takes place between a cooled part of a casting mold receiving molten starting material and the still molten starting material. A zone of directionally solidified material can then form with a solidification front, which migrates through the casting mold with the continuous removal of heat with the formation of the directly solidified casting body.
- a defect-free casting body essentially depends on the size of the temperature gradient on the solidification front and the rate of solidification. No directionally solidified casting can be produced with a low temperature gradient and high solidification rate. On the other hand, a directionally solidified casting body can be produced with a large temperature gradient and with a low hardening rate, however, such a casting body has undesirable defects, such as grains (freckles) which are arranged in chains and are aligned in the same axis.
- the invention is based on a method for producing a directionally solidified casting body and an apparatus for carrying out the method, as described, for example, in US Pat. No. 3,532,155.
- the method described is used to manufacture the rotor and guide blades of gas turbines and uses an evacuable furnace.
- This furnace has two chambers separated from one another and arranged one above the other by a water-cooled wall, of which the upper chamber is designed to be heatable and has a pivotable crucible for holding material to be cast, for example a nickel-based alloy.
- the lower chamber connected to this heating chamber through an opening in the water-cooled wall is designed to be coolable and has walls through which water flows.
- a drive rod guided through the bottom of this cooling chamber and the opening in the water-cooled wall carries a cooling plate through which water flows, which forms the bottom of a casting mold located in the heating chamber.
- the alloy liquefied in the crucible is first poured into the casting mold located in the heating chamber.
- a narrow zone of directionally solidified alloy forms above the cooling plate forming the mold base.
- this mold is guided through the opening provided in the water-cooled wall.
- a solidification front delimiting the zone of directionally solidified alloy migrates to form a directed solidified casting body from bottom to top through the entire mold.
- the invention is based on the object of specifying a method of the type mentioned at the outset, with which it is possible in a simple manner to produce solidified casting bodies with a small number of defects, and at the same time to provide a device which favors the implementation of this method in an advantageous manner.
- the method according to the invention is distinguished by the fact that it delivers directionally solidified and low-porosity cast bodies which are free of defects and which are practically splinter-free even with a complex configuration.
- the method enables fast throughput times and can also be carried out in devices according to the prior art, which have been converted with little effort.
- the single figure shows a schematic representation of a preferred embodiment of a device for carrying out the method according to the invention.
- the device shown in the single figure has a vacuum chamber 2 which can be evacuated via a vacuum system 1.
- the vacuum chamber 2 accommodates two chambers 4, 5, which are separated from one another by a baffle (radiation shield) 3, and a pivotable crucible 6 for receiving an alloy, for example a nickel-base superalloy.
- the upper 4 of the two chambers is heatable.
- the lower chamber 5 connected to the heating chamber 4 through an opening 7 in the baffle 3 contains a device for generating and guiding a gas flow.
- This device contains a cavity with openings or nozzles 8, which point inwardly towards a casting mold 12, and a system for generating gas streams 9.
- the gas streams emerging from the openings or nozzles 8 are mainly centripetal.
- a drive rod 10, which is guided, for example, through the bottom of the cooling chamber 5, carries a cooling plate 11 through which water flows, which forms the bottom of a casting mold 12.
- This casting mold can be guided from the heating chamber 4 through the opening 7 into the cooling chamber 5 by a drive acting on the drive rod 10.
- the casting mold 12 has above the cooling plate 11 a thin-walled, for example 10 mm thick, part 13 made of ceramic, which can accommodate the formation of crystals promoting germs and / or a helix starter.
- the casting mold 12 can be opened or closed by lifting it off the cooling plate 11 or by placing it on the cooling plate 11.
- the mold 12 is open and can be filled with molten alloy 15 from the crucible 6 via a filling device 14 which is introduced into the heating chamber 4.
- the electrical mold 16 surrounding the mold 12 in the heating chamber 4 keeps the alloy part located in the part of the mold 12 on the heating chamber side above its liquidus temperature.
- the cooling chamber is connected to the entrance of a vacuum system 17 for removing the inflowing gas from the vacuum chamber 2 and for cooling and cleaning the removed gas.
- the casting mold 12 is first brought into the heating chamber 4 by an upward movement of the drive rod 10 (indicated by dashed lines in the figure). Alloy liquefied in the crucible 6 is then poured into the mold 12 via the filling device 14. Here, a narrow zone of directionally solidified alloy (not shown in the figure) is formed above the cooling plate 11 forming the mold base.
- the inert gas flows emerging from the openings or nozzles 8 impinge on the surface of the ceramic part 13 and are guided downwards along the surface. Here they withdraw heat q from the mold 12 and thus also from the already solidified part of the mold content q.
- a particularly high heat removal is achieved even in the case of a complex mold, if the baffle 3 is cooled and / or if its opening 7 is delimited by flexible fingers 21 resting on the mold 12.
- the inert gas blown into the cooling chamber 5 can be removed from the vacuum chamber 2 by the vacuum system 17, filtered, cooled, and - compressed to a few bar - supplied to pipes 18 which are in operative connection with the openings or nozzles 8.
- Filling a next mold with molten metal can be carried out after removing the mold 12 and evacuating the vacuum chamber 2.
- the solidification front typically has a concave shape.
- the solidification front is flat or even convex.
- the process according to the invention is evident at a high throughput speed through the furnace in that the cast bodies produced thereafter have a particularly high single-crystal breaking strength, a low porosity and no defects.
- casting bodies are produced which are almost free of freckles and slivers.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Description
- Mit Verfahren zur Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers können kompliziert ausgebildete und hohen thermischen und mechanischen Belastungen aussetzbare Bauteile, wie etwa Leit- oder Laufschaufeln von Gasturbinen, hergestellt werden. Je nach den Verfahrensbedingungen kann hierbei der gerichtet erstarrte Giesskörper als Einkristall ausgebildet oder von in einer Vorzugsrichtung ausgerichteten Stengelkristallen gebildet sein. Von besonderer Bedeutung ist es, dass die gerichtete Erstarrung unter Bedingungen stattfindet, bei denen zwischen einem gekühlten Teil einer geschmolzenes Ausgangsmaterial aufnehmenden Giessform und dem noch geschmolzenen Ausgangsmaterial ein starker Wärmeaustausch stattfindet. Es kann sich dann eine Zone gerichtet erstarrten Materials mit einer Erstarrungsfront ausbilden, welche bei dauerndem Entzug von Wärme unter Bildung des direkt erstarrten Giesskörpers durch die Giessform wandert.
- Die Herstellung eines fehlerfreien Giesskörpers hängt wesentlich von der Grösse des Temperaturgradienten an der Erstarrungsfront und der Verfestigungsgeschwindigkeit ab. Mit geringem Temperaturgradienten und hoher Verfestigungsgeschwindigkeit kann kein gerichtet erstarrter Giesskörper hergestellt werden. Hingegen kann mit einem grossen Temperaturgradienten und mit geringer Verfestigungsgeschwindigkeit zwar ein gerichtet erstarrter Giesskörper hergestellt werden, jedoch weist ein solcher Giesskörper unerwünschte Fehlstellen auf, wie insbesondere in Ketten angeordnete und gleichachsig ausgerichtete Körner (freckles).
- Bei der Erfindung wird ausgegangen von einem Verfahren zur Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers und von einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens wie es beispielsweise in US-A-3,532,155 beschrieben ist. Das beschriebene Verfahren dient der Herstellung der Lauf- und Leitschaufeln von Gasturbinen und verwendet einen evakuierbaren Ofen. Dieser Ofen weist zwei durch eine wassergekühlte Wand voneinander getrennte und übereinander angeordnete Kammern auf, von denen die obere Kammer heizbar ausgebildet ist und einen schwenkbaren Schmelztiegel zur Aufnahme von zu vergiessendem Material, beispielsweise eine Nickel-Basislegierung, aufweist. Die mit dieser Heizkammer durch eine Öffnung in der wassergekühlten Wand verbundene untere Kammer ist kühlbar ausgebildet und weist wasserdurchströmte Wände auf. Eine durch den Boden dieser Kühlkammer und die Öffnung in der wassergekühlten Wand geführte Antriebsstange trägt eine wasserdurchströmte Kühlplatte, welche den Boden einer in der Heizkammer befindlichen Giessform bildet.
- Bei der Durchführung des Verfahrens wird zunächst im Schmelztiegel verflüssigte Legierung in die in der Heizkammer befindliche Giessform gegossen. Hierbei bildet sich oberhalb der den Formboden bildenden Kühlplatte eine schmale Zone aus gerichtet erstarrter Legierung. Bei einer in die Kühlkammer gerichteten Abwärtsbewegung der Giessform wird diese Form durch die in der wassergekühlten Wand vorgesehene Öffnung geführt. Eine die Zone aus gerichtet erstarrter Legierung begrenzende Erstarrungsfront wandert unter Bildung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers von unten nach oben durch die gesamte Giessform.
- Zu Beginn des Erstarrungsprozesses werden ein grosser Temperaturgradient und eine hohe Verfestigungsgeschwindigkeit erreicht, da das in die Form gegossene Material zunächst unmittelbar auf die Kühlplatte auftrifft und die der Schmelze zu entziehende Wärme von der Erstarrungsfront durch eine vergleichsweise dünne Schicht erstarrten Materials mit einer Wärmeübergangszahl αcm zur Kühlplatte geleitet wird. Weist das Material eine relativ geringe spezifische Wärmeleitfähigkeit auf, so wird mit wachsendem Abstand zwischen Kühlplatte und Erstarrungsfront in zunehmendem Masse Wärme durch die Wände der Giessform mit einer Wärmeübergangszahl αcmd abgeleitet als auch von der Formoberfläche mit einer Wärmeübergangszahl αr in die kühlere Umgebung abgestrahlt. Gemäss dem Newtonschen Wärmeübergangsgesetz bestimmt sich dann die dem Giesskörper entzogene Wärme q wie folgt:
- Für eine grosse Gasturbinenschaufel aus einer Nickel-Basissuperlegierung ergeben sich typischerweise folgende Werte der Wärmeübergangszahlen:
Hieraus ergibt sich α = 72 J/m2sK. - Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers ist aus US-A-3,763,926 bekannt. Bei diesem Verfahren wird eine mit einer aufgeschmolzenen Legierung gefüllte Giessform allmählich und kontinuierlich in ein auf ca.260°C aufgeheiztes Zinnbad eingetaucht. Hierdurch wird eine besonders rasche Abfuhr von Wärme aus der Giessform erreicht. Der mit diesem Verfahren gebildete, gerichtet erstarrte Giesskörper zeichnet sich durch eine Mikrostruktur mit geringen Inhomogenitäten aus. Bei der Herstellung von vergleichbar ausgebildeten Gasturbinenschaufeln können mit diesem Verfahren nahezu doppelt so grosse α-Werte erreicht werden wie mit dem Verfahren nach US-A-3,532,155. Zur Vermeidung unerwünschter gasbildender Reaktionen, die die bei der Durchführung dieses Verfahrens eingesetzte Vorrichtung beschädigen können, benötigt dieses Verfahren jedoch eine besonders genaue Temperaturregelung. Zudem ist die Wandstärke der Giessform grösser als beim Verfahren nach der US-A-3,532,155 zu wählen.
- Der Erfindung, wie sie in Patentanspruch 1 angegeben ist, liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art anzugeben, mit dem in einfacher Weise gerichtet erstarrte Giesskörper mit einer geringen Anzahl an Fehlstellen hergestellt werden können, und zugleich eine Vorrichtung zu schaffen, welche die Durchführung dieses Verfahrens in vorteilhafter Weise begünstigt.
- Das erfindungsgemässe Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass es gerichtet erstarrte und nahe fehlstellenfreie Giesskörper geringer Porosität liefert, welche selbst bei komplexer Ausgestaltung praktisch splitterfrei ausgebildet sind. Zudem ermöglicht das Verfahren rasche Durchlaufzeiten und kann auch in Vorrichtungen nach dem Stand der Technik durchgeführt werden, welche mit geringem Aufwand umgerüstet worden sind.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher beschrieben.
- Hierbei zeigt die einzige Figur in schematischer Darstellung eine bevorzugte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens.
- Die in der einzigen Figur dargestellte Vorrichtung weist eine über ein Vakuumsystem 1 evakuierbare Vakuumkammer 2 auf. Die Vakuumkammer 2 nimmt zwei durch ein Baffle (Strahlungsschild) 3 voneinander getrennte, übereinander angeordnete Kammern 4, 5 und einen schwenkbaren Schmelztiegel 6 zur Aufnahme einer Legierung, beispielsweise einer Nickel-Basissuperlegierung, auf. Die obere 4 der beiden Kammern ist heizbar ausgebildet. Die mit der Heizkammer 4 durch eine Öffnung 7 im Baffle 3 verbundene untere Kammer 5 enthält eine Vorrichtung zum Erzeugen und Führen einer Gasströmung. Diese Vorrichtung enthält einen Hohlraum mit Öffnungen bzw. Düsen 8, welche nach innen auf eine Giessform 12 weisen sowie ein System zum Erzeugen von Gasströmen 9. Die aus den Öffnungen bzw. Düsen 8 tretenden Gasströme sind überwiegend zentripetal geführt. Eine beispielsweise durch den Boden der Kühlkammer 5 geführte Antriebsstange 10 trägt eine gegebenenfalls wasserdurchströmte Kühlplatte 11, welche den Boden einer Giessform 12 bildet.
- Diese Giessform kann durch einen auf die Antriebsstange 10 wirkenden Antrieb von der Heizkammer 4 durch die Öffnung 7 in die Kühlkammer 5 geführt werden.
- Die Giessform 12 weist oberhalb der Kühlplatte 11 ein dünnwandiges, beispielsweise 10 mm dickes, Teil 13 aus Keramik auf, welches die Bildung von Kristallen fördernde Keime und/oder einen Helixstarter aufnehmen kann. Durch Abheben von der Kühlplatte 11 bzw. durch Aufsetzen auf die Kühlplatte 11 kann die Giessform 12 geöffnet bzw. geschlossen werden. An ihrem oberen Ende ist die Giessform 12 offen und kann über eine in die Heizkammer 4 geführte Füllvorrichtung 14 mit aufgeschmolzener Legierung 15 aus dem Schmelztiegel 6 gefüllt werden. Die Giessform 12 in der Heizkammer 4 umgebende elektrische Heizelemente 16 halten den im heizkammerseitigen Teil der Giessform 12 befindlichen Legierungsteil oberhalb ihrer Liquidustemperatur.
- Die Kühlkammer ist mit dem Eingang eines Vakuumsystems 17 zum Entfernen des einströmenden Gases aus der Vakuumkammer 2 und zum Kühlen und Reinigen des entfernten Gases verbunden.
- Zur Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers wird zunächst die Giessform 12 durch eine Aufwärtsbewegung der Antriebsstange 10 in die Heizkammer 4 gebracht (in der Figur gestrichelt angedeutet). Im Schmelztiegel 6 verflüssigte Legierung wird sodann über die Füllvorrichtung 14 in die Giessform 12 gegossen. Hierbei bildet sich oberhalb der den Formboden bildenden Kühlplatte 11 eine schmale Zone aus gerichtet erstarrter Legierung (in der Figur nicht dargestellt).
- Bei einer in die Kühlkammer 5 gerichteten Abwärtsbewegung der Giessform 12 wird das Keramikteil 13 der Giessform 12 sukzessive durch die im Baffle 3 vorgesehene Öffnung 7 geführt. Eine die Zone aus gerichtet erstarrter Legierung begrenzende Erstarrungsfront 19 wandert unter Bildung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers 20 von unten nach oben durch die gesamte Giessform (Figur).
- Zu Beginn des Erstarrungsprozesses werden ein grosser Temperaturgradient und eine hohe Verfestigungsgeschwindigkeit erreicht, da das in die Form gegossene Material zunächst unmittelbar auf die Kühlplatte auftrifft und die der Schmelze zu entziehende Wärme von der Erstarrungsfront durch eine vergleichsweise dünne Schicht erstarrten Materials zur Kühlplatte 11 geführt wird. Wenn der von der Kühlplatte 11 gebildete Boden der Giessform 12, gemessen von der Unterseite des Baffle 3, einige Millimeter, beispielsweise 5 bis 40 mm, in die Kühlkammer 5 eingedrungen ist, wird aus den Öffnungen bzw. Düsen 8 inertes, mit dem erhitzten Material nicht reagierendes Druckgas, beispielsweise ein Edelgas, wie etwa Helium oder Argon, oder ein anderes inertes Fluid, zugeführt. Die aus den Öffnungen bzw. Düsen 8 austretenden Inertgasströme prallen auf die Oberfläche des Keramikteils 13 auf und werden längs der Oberfläche nach unten weggeleitet. Hierbei entziehen sie der Giessform 12 und damit auch dem bereits gerichtet erstarrten Teil des Giessforminhalts Wärme q. Entsprechend dem Stand der Technik nach US-A-3,532,155 errechnet sich die entzogene Wärme wie folgt:
1/α = 1/αcm + 1/αcmd + 1/αGCC, mit αGCC = αr (Wärmeübergang durch Strahlung) + αcvgas (Wärmeübergang durch Konvektion). - Ein besonders hoher Wärmentzug auch bei einer komplex ausgebildeten Giessform wird erreicht, wenn das Baffle 3 gekühlt ist und/oder wenn seine Öffnung 7 von flexiblen, an der Giessform 12 anliegenden Fingern 21 begrenzt ist.
- Für eine grosse Gasturbinenschaufel aus einer Nickel-Basissuperlegierung ergeben sich typischerweise folgende Werte der Wärmeübergangszahlen:
- Das in die Kühlkammer 5 eingeblasene Inertgas kann durch das Vakuumsystem 17 aus der Vakuumkammer 2 entfernt, abgekühlt gefiltert und - auf einige bar komprimiert - Rohrleitungen 18 zugeführt werden, die mit den Öffnungen bzw. Düsen 8 in Wirkverbindung stehen.
- Das Befüllen einer nächsten Giessform mit geschmolzenem Metall kann nach Entfernen der Giessform 12 und Evakuieren der Vakuumkammer 2 ausgeführt werden.
- Nachfolgend sind die Eigenschaften von als Gasturbinenschaufeln ausgebildeten Giesskörpern angegeben, welche nach den Verfahren gemäss US-A-3,532,155, gemäss US-A-3,763,926 und gemäss der Erfindung hergestellt worden sind. Diese Schaufeln wiesen jeweils gleiche geometrische Abmessungen auf (Länge jeweils 200 mm) und bestanden aus einer Nickel-Basissuperlegierung mit folgenden Hauptkomponenten in Gewichtsprozent:
Cr=6,5; Co=9,5; Mo=0.6; W= 6,5; Ta=6,5; Re=2,9; Al=5,6; Ti=1,0; Hf=0,1; Ni=Rest. Bei allen Verfahren waren die Ofengeometrien, die Heiztemperaturen und die Abgiesstemperaturen identisch. - Bei den Verfahren nach US-A-3,532,155 und insbesondere US-A-3,763,926 weist die Erstarrungsfront typischerweise eine konkave Form auf. Beim Verfahren nach der Erfindung ist die Erstarrungsfront hingegen eben oder sogar konvex ausgebildet. Mit dem Verfahren nach der Erfindung kann so eine einkristalline Erstarrung einer Turbinenschaufel im Bereich ihres innen und ihres aussen liegenden Endes besser eingestellt werden.
- Ersichtlich zeichnet sich das Verfahren nach der Erfindung bei hoher Durchlaufgeschwindigkeit durch den Ofen dadurch aus, dass die danach hergestellten Giesskörper eine besonders grosse Einkristallbruchfestigkeit, eine geringe Porosität und keine Fehlstellen aufweisen. Darüber hinaus werden bei der Durchführung des Verfahrens nach der Erfindung Giesskörper hergestellt, die nahezu frei von Freckles und slivers sind.
-
- 1
- Vakuumsystem
- 2
- Vakuumkammer
- 3
- Baffle (Strahlungsschild)
- 4
- Heizkammer
- 5
- Kühlkammer
- 6
- Schmelztiegel
- 7
- Öffnung
- 8
- Düsen
- 9
- Inertgasströme
- 10
- Antriebsstange
- 11
- Kühlplatte
- 12
- Giessform
- 13
- Keramikteil
- 14
- Füllvorrichtung
- 15
- aufgeschmolzene Legierung
- 16
- Heizelemente
- 17
- Vakuumsystem
- 18
- Rohrleitungen
- 19
- Erstarrungsfront
- 20
- Giesskörper
- 21
- Finger
Claims (15)
- Verfahren zur Herstellung eines Giesskörpers (20) in einer Vakuumkammer (2), bei dem eine in einer Giessform (12) befindliche flüssige Legierung aus einer Heizkammer (4) in eine Kühlkammer (5) geführt wird und dabei gerichtet erstarrt, wobei die Heizkammer (4) von der Kühlkammer (5) durch ein mit einer Öffnung (7) versehenes Baffle (3) getrennt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Giessform unterhalb des Baffles (3) von aussen zusätzlich mit strömendem Gas gekühlt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas ein Inertgas, wie insbesondere Argon oder Helium, ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas nach Eintreten des Bodens der Giessform (12) in die Kühlkammer (5) geführt wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas in der Kühlkammer (5) in Richtung der Oberfläche der Giessform (12) geführt und anschliessend aus der Vakuumkammer (2) entfernt wird.
- Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas durch Abpumpen in Führungsrichtung der Giessform (12) aus der Vakuumkammer (2) entfernt wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das abströmende Gas abgesaugt, gekühlt, gefiltert und danach erneut in die Kühlkammer (5) geführt wird.
- Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf der von der Heizkammer (4) abgewandten Seite des Baffle (3) Mittel zum Erzeugen und Führen der Gasströmung angeordnet sind.
- Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel der Führung der Gasströmung auf die Giessform (12) dienende Düsen oder Öffnungen (8) aufweisen.
- Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen die Perforationen mindestens einer perforierten Wand sind.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Erzeugung und Führung der Gasströmung ringförmig um die im Baffle (3) vorgesehene Öffnung (7) angeordnet sind und überwiegend radial nach innen gerichtete Öffnungen oder Düsen (8) aufweisen.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Erzeugung der Gasströmung wassergekühlt sind.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine auf die Kühlkammer (5) und/oder das Baffle (3) wirkende zusätzliche Kühlvorrichtung vorgesehen ist.
- Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Baffle (3) gekühlt ist und/oder von in die Öffnung (7) geführten flexiblen, an der Giessform (12) anliegenden Fingern (21) begrenzt ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlkammer (5) mit dem Eingang eines Vakuumsystems (17) zum Entfernen des Gases aus der Kühlkammer (5) und zum Kühlen und Reinigen des entfernten Gases verbunden ist, welches Teil eines der Kühlkammer (5) wieder Gas zuführenden geschlossenen Kreislaufs ist.
- Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ausgang des Vakuumsystems (17) mit zu den Düsen oder Öffnungen (8) führenden Rohrleitungen (18) verbunden ist.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19522266 | 1995-06-20 | ||
DE19522266 | 1995-06-20 | ||
DE19539770A DE19539770A1 (de) | 1995-06-20 | 1995-10-26 | Verfahren zur Herstellung eines gerichtet erstarrten Gießkörpers und Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens |
DE19539770 | 1995-10-26 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0749790A1 true EP0749790A1 (de) | 1996-12-27 |
EP0749790B1 EP0749790B1 (de) | 2000-08-23 |
EP0749790B2 EP0749790B2 (de) | 2004-11-03 |
Family
ID=26016101
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP96810192A Expired - Lifetime EP0749790B2 (de) | 1995-06-20 | 1996-03-26 | Vorrichtung zur Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5921310A (de) |
EP (1) | EP0749790B2 (de) |
JP (1) | JP3919256B2 (de) |
DE (2) | DE19539770A1 (de) |
EA (1) | EA000040B1 (de) |
Cited By (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999012679A1 (en) * | 1997-09-12 | 1999-03-18 | General Electric Company | Method and apparatus for producing directionally solidified castings |
WO2001007185A1 (fr) * | 1999-07-27 | 2001-02-01 | Evgeny Vasilievich Spiridonov | Procede de fabrication par cristallisation orientee d'une piece ayant une structure monocristalline et dispositif de mise en oeuvre de ce procede |
EP1076118A1 (de) * | 1999-08-13 | 2001-02-14 | ABB (Schweiz) AG | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers |
WO2001026850A1 (fr) * | 1999-10-12 | 2001-04-19 | Evgeny Vasilievich Spiridonov | Procede de fabrication par cristallisation dirigee d'une piece a structure monocristalline et dispositif correspondant |
DE10024302A1 (de) * | 2000-05-17 | 2001-11-22 | Alstom Power Nv | Verfahren zur Herstellung eines thermisch belasteten Gussteils |
EP1162016A1 (de) * | 2000-05-13 | 2001-12-12 | Alstom (Switzerland) Ltd | Vorrichtung zum Giessen eines gerichtet erstarrten Giesskörpers |
EP1173300A1 (de) * | 1999-03-22 | 2002-01-23 | Asarco Incorporated | Giessen von hochreinem sauerstoff-freiem kupfer |
DE10038453A1 (de) * | 2000-08-07 | 2002-02-21 | Alstom Power Nv | Verfahren zur Herstellung eines gekühlten Feingussteils |
WO2002030597A1 (fr) * | 2000-10-09 | 2002-04-18 | Irina Evgenievna Tsatsulina | Procede de production d'un article a structure monocristalline par cristallisation directionnelle, et dispositif et procede de realisation |
EP1211001A2 (de) | 2000-12-04 | 2002-06-05 | ALSTOM Power N.V. | Verfahren zur Herstellung eines Gussteils, Modellform und keramischer Einsatz zum Gebrauch in diesem Verfahren |
US6568456B1 (en) | 1999-08-11 | 2003-05-27 | Alstom | Method for manufacture of a directionally solidified columnar grained article |
EP1321208A2 (de) * | 2001-12-21 | 2003-06-25 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Verfahren und Vorrichtung zum Giessen mit gerichteter Erstarrung |
EP1375034A2 (de) * | 2002-06-20 | 2004-01-02 | Howmet Research Corporation | Verfahren und Vorrichtung zum gerichteten Erstarren einer Metallschmelze |
EP1531020A1 (de) * | 2003-11-06 | 2005-05-18 | ALSTOM Technology Ltd | Verfahren zum Giessen eines gerichtet erstarrten Giesskörpers |
US6998568B2 (en) | 2002-11-29 | 2006-02-14 | Alstom Technology Ltd | Method for fabricating, modifying or repairing of single crystal or directionally solidified articles |
US7169242B2 (en) | 2002-02-27 | 2007-01-30 | Alstom Technology Ltd. | Method of removing casting defects |
US7586061B2 (en) | 2002-02-20 | 2009-09-08 | Alstom Technology Ltd. | Method of controlled remelting of or laser metal forming on the surface of an article |
US7705264B2 (en) | 2002-09-06 | 2010-04-27 | Alstom Technology Ltd | Method for controlling the microstructure of a laser metal formed hard layer |
EP2460606A1 (de) * | 2010-12-01 | 2012-06-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zur Verminderung von Porositäten beim Gießen von Gussbauteilen mit globularen Körnern und Vorrichtung |
EP2727669A3 (de) * | 2012-11-06 | 2016-11-30 | Howmet Corporation | Gießverfahren, Vorrichtung und Produkt |
CN106424681A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-02-22 | 郭光� | 一种真空浇注设备 |
CN106734999A (zh) * | 2016-12-29 | 2017-05-31 | 西安交通大学青岛研究院 | 一种镍铝金属间化合物锭的真空铸造装置 |
CN111215605A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-06-02 | 成都航宇超合金技术有限公司 | 改善单晶叶片沉积物的定向凝固装置及其工艺方法 |
EP3785822A1 (de) * | 2019-08-26 | 2021-03-03 | LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH | Vorrichtung und verfahren zur herstellung eines gussstückes bevorzugt als vormaterial |
CN112935186A (zh) * | 2021-01-26 | 2021-06-11 | 燕山大学 | 一种大口径厚壁管的精密铸造装置 |
CN113458381A (zh) * | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 中国航发动力股份有限公司 | 一种定向凝固结晶炉用接料盘及其制造方法 |
Families Citing this family (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6715534B1 (en) * | 1997-09-12 | 2004-04-06 | All-Russian Scientific Research Institute Of Aviation Materials | Method and apparatus for producing directionally solidified castings |
DE19845805C1 (de) * | 1998-09-30 | 2000-04-27 | Tacr Turbine Airfoil Coating A | Verfahren und Behandlungseinrichtung zum Abkühlen von hocherwärmten Metallbauteilen |
EP1065026B1 (de) * | 1999-06-03 | 2004-04-28 | ALSTOM Technology Ltd | Verfahren zur Herstellung oder zur Reparatur von Kühlkanälen in einstristallinen Komponenten von Gasturbinen |
DE10232324B4 (de) * | 2002-07-17 | 2006-01-26 | Ald Vacuum Technologies Ag | Verfahren zum Erzeugen eines gerichtet erstarrten Gussteiles und Gießvorrichtung hierzu |
US6896030B2 (en) * | 2003-07-30 | 2005-05-24 | Howmet Corporation | Directional solidification method and apparatus |
AT503391B1 (de) * | 2006-04-04 | 2008-10-15 | O St Feingussgesellschaft M B | Verfahren zum feingiessen von metallischen formteilen und vorrichtung hierfür |
DE102007014744A1 (de) * | 2007-03-28 | 2008-10-02 | Rwth Aachen | Form und Verfahren zur gießtechnischen Herstellung eines Gusstücks |
US20100071812A1 (en) * | 2008-09-25 | 2010-03-25 | General Electric Company | Unidirectionally-solidification process and castings formed thereby |
RU2444415C1 (ru) * | 2010-07-27 | 2012-03-10 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Государственный Технический Университет Имени Н.Э. Баумана" | Способ гравитационного литья фасонных отливок |
US8186418B2 (en) * | 2010-09-30 | 2012-05-29 | General Electric Company | Unidirectional solidification process and apparatus therefor |
WO2015130371A2 (en) * | 2013-12-30 | 2015-09-03 | United Technologies Corporation | Directional solidification apparatus and related methods |
PL222793B1 (pl) * | 2014-03-13 | 2016-09-30 | Seco/Warwick Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Sposób ukierunkowanej krystalizacji odlewów łopatek turbin gazowych oraz urządzenie do wytwarzania odlewów łopatek turbiny gazowej o ukierunkowanej i monokrystalicznej strukturze |
CN105618689A (zh) * | 2016-01-25 | 2016-06-01 | 江苏大学 | 一种利用真空快速熔炼制备涡轮叶片的装置 |
JP6554052B2 (ja) | 2016-03-11 | 2019-07-31 | 三菱重工業株式会社 | 鋳造装置 |
CN108607973A (zh) * | 2018-04-24 | 2018-10-02 | 山东省科学院新材料研究所 | 一种生成细长柱状晶凝固组织的铝合金铸造方法 |
RU2763865C1 (ru) * | 2021-02-04 | 2022-01-11 | Вячеслав Моисеевич Грузман | Способ изготовления отливок |
CN113894266B (zh) * | 2021-09-16 | 2024-01-19 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 一种多室半连续真空熔铸炉 |
US11833581B1 (en) | 2022-09-07 | 2023-12-05 | General Electric Company | Heat extraction or retention during directional solidification of a casting component |
US11998976B2 (en) | 2022-09-07 | 2024-06-04 | Ge Infrastructure Technology Llc | Systems and methods for enhanced cooling during directional solidification of a casting component |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5357127A (en) * | 1976-11-02 | 1978-05-24 | Ishikawajima Harima Heavy Ind | Method of making cast piece of constant structure orientation |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3532155A (en) † | 1967-12-05 | 1970-10-06 | Martin Metals Co | Process for producing directionally solidified castings |
US3690367A (en) † | 1968-07-05 | 1972-09-12 | Anadite Inc | Apparatus for the restructuring of metals |
US3763926A (en) * | 1971-09-15 | 1973-10-09 | United Aircraft Corp | Apparatus for casting of directionally solidified articles |
JPS5214845B2 (de) * | 1972-06-06 | 1977-04-25 | ||
US3897815A (en) * | 1973-11-01 | 1975-08-05 | Gen Electric | Apparatus and method for directional solidification |
CH577864A5 (de) † | 1974-05-29 | 1976-07-30 | Sulzer Ag | |
US4108236A (en) * | 1977-04-21 | 1978-08-22 | United Technologies Corporation | Floating heat insulating baffle for directional solidification apparatus utilizing liquid coolant bath |
JPS5695464A (en) † | 1979-12-14 | 1981-08-01 | Secr Defence Brit | Directional coagulating method |
DE3220744A1 (de) * | 1982-06-02 | 1983-12-08 | Leybold-Heraeus GmbH, 5000 Köln | Schmelz- und giessanlage fuer vakuum- oder schutzgasbetrieb mit mindestens zwei kammern |
US4817701A (en) † | 1982-07-26 | 1989-04-04 | Steel Casting Engineering, Ltd. | Method and apparatus for horizontal continuous casting |
DE3231316A1 (de) * | 1982-08-23 | 1984-04-12 | Leybold-Heraeus GmbH, 5000 Köln | Verfahren und vorrichtung zur steuerung des abgiessens einer schmelze aus einem schmelzenbehaelter mit einer bodenoeffnung |
US4781565A (en) * | 1982-12-27 | 1988-11-01 | Sri International | Apparatus for obtaining silicon from fluosilicic acid |
DE3603310A1 (de) * | 1986-02-04 | 1987-08-06 | Leybold Heraeus Gmbh & Co Kg | Verfahren und vorrichtung zum giessen von formteilen mit nachfolgendem isostatischen verdichten |
US4763716A (en) * | 1987-02-11 | 1988-08-16 | Pcc Airfoils, Inc. | Apparatus and method for use in casting articles |
GB8712743D0 (en) * | 1987-05-30 | 1987-07-01 | Ae Plc | Casting method |
US4969501A (en) * | 1989-11-09 | 1990-11-13 | Pcc Airfoils, Inc. | Method and apparatus for use during casting |
DE4321640C2 (de) * | 1993-06-30 | 1998-08-06 | Siemens Ag | Verfahren zum gerichteten Erstarren einer Metallschmelze und Gießvorrichtung zu seiner Durchführung |
-
1995
- 1995-10-26 DE DE19539770A patent/DE19539770A1/de not_active Withdrawn
-
1996
- 1996-03-26 EP EP96810192A patent/EP0749790B2/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-03-26 DE DE59605783T patent/DE59605783D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-04-26 EA EA199600020A patent/EA000040B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1996-06-13 JP JP15256796A patent/JP3919256B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-09-26 US US08/938,702 patent/US5921310A/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5357127A (en) * | 1976-11-02 | 1978-05-24 | Ishikawajima Harima Heavy Ind | Method of making cast piece of constant structure orientation |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
DATABASE WPI Section Ch Week 7826, Derwent World Patents Index; Class M22, AN 78-46892A, XP002014339 * |
HILLS ET AL: "The Solidification Of Pure Metals under Unidirectional Heat Flow Conditions. I-Solidification with Zero Superheat", TRANSACTIONS OF THE METALLURGICAL SOCIETY OF AIME, vol. 245, July 1969 (1969-07-01), pages 1481 - 1492, XP002014757 * |
Cited By (44)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999012679A1 (en) * | 1997-09-12 | 1999-03-18 | General Electric Company | Method and apparatus for producing directionally solidified castings |
EP1173300A1 (de) * | 1999-03-22 | 2002-01-23 | Asarco Incorporated | Giessen von hochreinem sauerstoff-freiem kupfer |
EP1173300A4 (de) * | 1999-03-22 | 2004-04-14 | Asarco Inc | Giessen von hochreinem sauerstoff-freiem kupfer |
WO2001007185A1 (fr) * | 1999-07-27 | 2001-02-01 | Evgeny Vasilievich Spiridonov | Procede de fabrication par cristallisation orientee d'une piece ayant une structure monocristalline et dispositif de mise en oeuvre de ce procede |
US6568456B1 (en) | 1999-08-11 | 2003-05-27 | Alstom | Method for manufacture of a directionally solidified columnar grained article |
US7225857B2 (en) | 1999-08-11 | 2007-06-05 | Alstom | Apparatus for manufacture of directionally solidified columnar grained article thereof |
US7250088B2 (en) | 1999-08-11 | 2007-07-31 | Alstom | Directionally solidified columnar grained article and apparatus for manufacture thereof |
EP1076118A1 (de) * | 1999-08-13 | 2001-02-14 | ABB (Schweiz) AG | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers |
US6311760B1 (en) | 1999-08-13 | 2001-11-06 | Asea Brown Boveri Ag | Method and apparatus for casting directionally solidified article |
WO2001026850A1 (fr) * | 1999-10-12 | 2001-04-19 | Evgeny Vasilievich Spiridonov | Procede de fabrication par cristallisation dirigee d'une piece a structure monocristalline et dispositif correspondant |
EP1162016A1 (de) * | 2000-05-13 | 2001-12-12 | Alstom (Switzerland) Ltd | Vorrichtung zum Giessen eines gerichtet erstarrten Giesskörpers |
US6412541B2 (en) | 2000-05-17 | 2002-07-02 | Alstom Power N.V. | Process for producing a thermally loaded casting |
EP1645347A1 (de) | 2000-05-17 | 2006-04-12 | Alstom Technology Ltd | Verfahren zur Herstellung eines thermisch belasteten Gussteils |
DE10024302A1 (de) * | 2000-05-17 | 2001-11-22 | Alstom Power Nv | Verfahren zur Herstellung eines thermisch belasteten Gussteils |
US6435256B1 (en) | 2000-08-07 | 2002-08-20 | Alstom (Switzerland) Ltd | Method for producing a cooled, lost-wax cast part |
DE10038453A1 (de) * | 2000-08-07 | 2002-02-21 | Alstom Power Nv | Verfahren zur Herstellung eines gekühlten Feingussteils |
WO2002030597A1 (fr) * | 2000-10-09 | 2002-04-18 | Irina Evgenievna Tsatsulina | Procede de production d'un article a structure monocristalline par cristallisation directionnelle, et dispositif et procede de realisation |
US6695036B2 (en) | 2000-12-04 | 2004-02-24 | Alstom (Switzerland) Ltd | Method for producing a cast part, model mold, and ceramic insert for use in this method |
EP1211001A2 (de) | 2000-12-04 | 2002-06-05 | ALSTOM Power N.V. | Verfahren zur Herstellung eines Gussteils, Modellform und keramischer Einsatz zum Gebrauch in diesem Verfahren |
DE10060141A1 (de) * | 2000-12-04 | 2002-06-06 | Alstom Switzerland Ltd | Verfahren zur Herstellung eines Gussteils, Modellform und keramischer Einsatz zum Gebrauch in diesem Verfahren |
US6868893B2 (en) | 2001-12-21 | 2005-03-22 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Method and apparatus for directionally solidified casting |
EP1321208A3 (de) * | 2001-12-21 | 2003-12-03 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Verfahren und Vorrichtung zum Giessen mit gerichteter Erstarrung |
EP1321208A2 (de) * | 2001-12-21 | 2003-06-25 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Verfahren und Vorrichtung zum Giessen mit gerichteter Erstarrung |
US7586061B2 (en) | 2002-02-20 | 2009-09-08 | Alstom Technology Ltd. | Method of controlled remelting of or laser metal forming on the surface of an article |
US7169242B2 (en) | 2002-02-27 | 2007-01-30 | Alstom Technology Ltd. | Method of removing casting defects |
EP1375034A3 (de) * | 2002-06-20 | 2005-06-22 | Howmet Research Corporation | Verfahren und Vorrichtung zum gerichteten Erstarren einer Metallschmelze |
EP1375034A2 (de) * | 2002-06-20 | 2004-01-02 | Howmet Research Corporation | Verfahren und Vorrichtung zum gerichteten Erstarren einer Metallschmelze |
US7705264B2 (en) | 2002-09-06 | 2010-04-27 | Alstom Technology Ltd | Method for controlling the microstructure of a laser metal formed hard layer |
US6998568B2 (en) | 2002-11-29 | 2006-02-14 | Alstom Technology Ltd | Method for fabricating, modifying or repairing of single crystal or directionally solidified articles |
US7017646B2 (en) | 2003-11-06 | 2006-03-28 | Alstom Technology Ltd. | Method for casting a directionally solidified article |
EP1531020A1 (de) * | 2003-11-06 | 2005-05-18 | ALSTOM Technology Ltd | Verfahren zum Giessen eines gerichtet erstarrten Giesskörpers |
EP2460606A1 (de) * | 2010-12-01 | 2012-06-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zur Verminderung von Porositäten beim Gießen von Gussbauteilen mit globularen Körnern und Vorrichtung |
US10711617B2 (en) | 2012-11-06 | 2020-07-14 | Howmet Corporation | Casting method, apparatus and product |
US10082032B2 (en) | 2012-11-06 | 2018-09-25 | Howmet Corporation | Casting method, apparatus, and product |
EP2727669A3 (de) * | 2012-11-06 | 2016-11-30 | Howmet Corporation | Gießverfahren, Vorrichtung und Produkt |
CN106424681A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-02-22 | 郭光� | 一种真空浇注设备 |
CN106734999A (zh) * | 2016-12-29 | 2017-05-31 | 西安交通大学青岛研究院 | 一种镍铝金属间化合物锭的真空铸造装置 |
CN106734999B (zh) * | 2016-12-29 | 2018-12-28 | 宁波泛德压铸有限公司 | 一种镍铝金属间化合物锭的真空铸造装置 |
EP3785822A1 (de) * | 2019-08-26 | 2021-03-03 | LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH | Vorrichtung und verfahren zur herstellung eines gussstückes bevorzugt als vormaterial |
AT522892A1 (de) * | 2019-08-26 | 2021-03-15 | Lkr Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines Gussstückes bevorzugt als Vormaterial |
CN111215605A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-06-02 | 成都航宇超合金技术有限公司 | 改善单晶叶片沉积物的定向凝固装置及其工艺方法 |
CN111215605B (zh) * | 2020-01-13 | 2022-04-08 | 成都航宇超合金技术有限公司 | 改善单晶叶片沉积物的定向凝固装置及其工艺方法 |
CN112935186A (zh) * | 2021-01-26 | 2021-06-11 | 燕山大学 | 一种大口径厚壁管的精密铸造装置 |
CN113458381A (zh) * | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 中国航发动力股份有限公司 | 一种定向凝固结晶炉用接料盘及其制造方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA199600020A3 (ru) | 1997-03-31 |
EP0749790B1 (de) | 2000-08-23 |
DE19539770A1 (de) | 1997-01-02 |
JPH0910919A (ja) | 1997-01-14 |
EA199600020A2 (ru) | 1996-12-30 |
DE59605783D1 (de) | 2000-09-28 |
EP0749790B2 (de) | 2004-11-03 |
JP3919256B2 (ja) | 2007-05-23 |
EA000040B1 (ru) | 1998-02-26 |
US5921310A (en) | 1999-07-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0749790B2 (de) | Vorrichtung zur Herstellung eines gerichtet erstarrten Giesskörpers | |
DE69932760T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Siliciumstabes mit einer Struktur hergestellt durch gerichtete Erstarrung | |
DE60311658T2 (de) | Verfahren zum Giessen eines gerichtet erstarrten Giesskörpers | |
EP0025481B1 (de) | Verfahren zur Herstellung von Gussstücken durch Präzisionsgiessen | |
EP0775030B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum gerichteten erstarren einer schmelze | |
DE69703953T2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Anbauteils durch Giessen unter Verwendung einer keramischen Giessform | |
DE3246470C1 (de) | Stranggiessverfahren fuer Metalle | |
DE2230317A1 (de) | Verfahren zum giessen von metallgegenstaenden | |
DE102014113806B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von DS/SC Gusskörpern | |
DE69703952T2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Anbauteils durch Giessen unter Verwendung einer Vorform in einer keramischen Giessform | |
EP0998361B1 (de) | Turbinenschaufel sowie anwendung eines bekannten verfahrens zu deren herstellung | |
DE60036646T2 (de) | Giesssysteme und verfahren mit hilfskühlung der flüssigen oberfläche der giesskörper | |
US4609029A (en) | Method of reducing casting time | |
DE69704722T2 (de) | Erstarrung eines Anbauteils eines Körpers aus einer Schmelze unter Verwendung einer keramischen Giessform | |
DE2933761A1 (de) | Verfahren zur herstellung gerichtet erstarrter gusstuecke | |
EP1000225B1 (de) | Turbinenschaufel sowie verfahren zur herstellung einer turbinenschaufel | |
DE69704005T2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Anbauteils durch Schmelzen eines Dorns in einer keramischen Giessform | |
EP0059550B1 (de) | Verfahren zum Giessen | |
DE19647313A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum gerichteten Erstarren einer Schmelze | |
DE19919869B4 (de) | Gussofen zur Herstellung von gerichtet ein- und polykristallin erstarrten Giesskörpern | |
DE1041652B (de) | Verfahren zum Betrieb einer Vakuum-Induktionsschmelzanlage | |
LU84517A1 (de) | Verfahren zum herstellen polykristalliner,fuer nachfolgendes zonenschmelzen geeigneter siliciumstaebe | |
WO1998005450A1 (de) | Verfahren und einrichtung zur gerichteten erstarrung einer schmelze | |
DE3220343A1 (de) | Verfahren zum herstellen polykristalliner siliciumstaebe | |
DE3220338A1 (de) | Verfahren zum herstellen polykristalliner, fuer nachfolgendes zonenschmelzen geeigneter siliciumstaebe |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): DE FR GB IT |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 19970509 |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19980921 |
|
GRAG | Despatch of communication of intention to grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA |
|
GRAG | Despatch of communication of intention to grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA |
|
GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
RAP1 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: ABB ALSTOM POWER (SCHWEIZ) AG |
|
GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): DE FR GB IT |
|
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 59605783 Country of ref document: DE Date of ref document: 20000928 |
|
ITF | It: translation for a ep patent filed | ||
GBT | Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977) |
Effective date: 20001031 |
|
ET | Fr: translation filed | ||
RAP2 | Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred) |
Owner name: ALSTOM POWER (SCHWEIZ) AG |
|
PLBI | Opposition filed |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009260 |
|
PLBF | Reply of patent proprietor to notice(s) of opposition |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS OBSO |
|
26 | Opposition filed |
Opponent name: SIEMENS AG Effective date: 20010523 |
|
PLBF | Reply of patent proprietor to notice(s) of opposition |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS OBSO |
|
RAP2 | Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred) |
Owner name: ALSTOM (SCHWEIZ) AG |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: IF02 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: CD Ref country code: FR Ref legal event code: CA |
|
RAP2 | Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred) |
Owner name: ALSTOM TECHNOLOGY LTD |
|
RTI2 | Title (correction) |
Free format text: APPARATUS FOR CASTING A DIRECTIONALLY SOLIDIFIED ARTICLE |
|
RTI2 | Title (correction) |
Free format text: APPARATUS FOR CASTING A DIRECTIONALLY SOLIDIFIED ARTICLE |
|
PUAH | Patent maintained in amended form |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009272 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: PATENT MAINTAINED AS AMENDED |
|
27A | Patent maintained in amended form |
Effective date: 20041103 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B2 Designated state(s): DE FR GB IT |
|
GBTA | Gb: translation of amended ep patent filed (gb section 77(6)(b)/1977) | ||
ET3 | Fr: translation filed ** decision concerning opposition | ||
REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: PLFP Year of fee payment: 20 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Payment date: 20150327 Year of fee payment: 20 Ref country code: DE Payment date: 20150320 Year of fee payment: 20 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20150319 Year of fee payment: 20 Ref country code: GB Payment date: 20150319 Year of fee payment: 20 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R071 Ref document number: 59605783 Country of ref document: DE |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: PE20 Expiry date: 20160325 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION Effective date: 20160325 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R082 Ref document number: 59605783 Country of ref document: DE Representative=s name: ROESLER, UWE, DIPL.-PHYS.UNIV., DE Ref country code: DE Ref legal event code: R081 Ref document number: 59605783 Country of ref document: DE Owner name: GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH, CH Free format text: FORMER OWNER: ALSTOM TECHNOLOGY LTD., BADEN, CH |