RU2022681C1 - Способ непрерывного литья - Google Patents

Способ непрерывного литья Download PDF

Info

Publication number
RU2022681C1
RU2022681C1 SU5024362A RU2022681C1 RU 2022681 C1 RU2022681 C1 RU 2022681C1 SU 5024362 A SU5024362 A SU 5024362A RU 2022681 C1 RU2022681 C1 RU 2022681C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
mold
sand
casting
model
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Дорошенко
Николай Иванович Шейко
Original Assignee
Киевское научно-производственное объединение по автоматизации и механизации технологии производства "Камет"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Киевское научно-производственное объединение по автоматизации и механизации технологии производства "Камет" filed Critical Киевское научно-производственное объединение по автоматизации и механизации технологии производства "Камет"
Priority to SU5024362 priority Critical patent/RU2022681C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022681C1 publication Critical patent/RU2022681C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Casting Devices For Molds (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: кристаллизатор облицован огнеупорным наполнителем, вакуумируемым через встроенные фильтры. Способ включает формовку протяжной моделью в облицовке рабочей полости и заливку металла, которую производят одновременно с формовкой рабочей полости. Металл заливают через металлопровод, расположенный внутри протяжной модели. 2 ил.

Description

Изобретение относится к литейному производству, в частности к непрерывному литью.
Целью изобретения является расширение технологических возможностей и экономия материала.
Указанная цель достигается тем, что заливку металла в кристаллизатор, облицованный вакуумируемым песком, производят одновременно с формовкой полости кристаллизатора при заливке металла через металлопровод, выполненный внутри протяжкой модели.
Аналогично ВПФ, при которой вакуумируемый песок герметизируют пленкой, вакуумируемую облицовку (формы-кристаллизатора) герметизируют сначала протяжной стороной модели, затем заливаемым металлом и в последующем - затвердевающей отливкой. Поскольку жидкий металл контактирует с моделью, то сразу же после формовки (при движении кристаллизатора) обеспечивают герметизацию облицовки металлов, который и формирует отливку. Поверхность облицовки не контактирует с атмосферой, что сохраняет в ней уровень разрежения, обычно применяемый при ВПФ, последнее гарантирует прочность облицовки, свойственную формам при ВПФ.
Указанный способ герметизации облицовки не требует применения синтетической пленки, что экономит материалы. Поскольку вся поверхность профиля формируется моделью (в отличие от прототипа), то отливка профиля обладает высококачественной поверхностью. Способ позволяет получать профили значительно более сложных конфигураций, чем по прототипу, в том числе и весьма толстостенные отливки, толщиной порядка 0,3-0,5 м.
На фиг. 1 представлена схема кристаллизатора разрез; на фиг. 2 - кристаллизатор, поперечный разрез.
Кристаллизатор выполнен, например, в виде двух пластинчатых вертикально замкнутых транспортеров, облицованных песком 1 и снабженных фильтрами 2 для вакуумирования песка 1. Фильтры клапанами 3 подключаются к вакуум-системе (не показана) на участке кристаллизатора, формующем отливку 4. Песок 1 подается в кристаллизатор по песководам 5 с использованием, например, уплотнения вращающимися шнеками 6. Протяжная модель 7 своим внешним контуром при вертикальной протяжке песчаной облицовки движущегося кристаллизатора сверху вниз (см.фиг.1) формует рабочую полость кристаллизатора. Внутри модели выполнен металлопровод 8, по которому в рабочую полость кристаллизатора заливают металл. Протяжная модель 7 при движении кристаллизатора остается неподвижной, однако ее выполняют с возможностью извлечения из кристаллизатора.
Способ реализуют следующим образом. При движении кристаллизатора производят его облицовку песком 1, который вакуумируют через фильтры 2, подключаемые через клапаны 4. Песок подают по песководам 5, уплотняя его известным способом, например при помощи шнеков 6. Во время движения кристаллизатора песководы 5 и протяжная модель 7 остаются неподвижными. В металлопровод 8 постоянно заливают металл и он остается заполненным в процессе литья. Облицовка из песка 1, сдвигаясь по стенке модели, контактирует с металлом, который прижимается под действием перепада давления, вызываемого вакуумированием облицовки. На поверхность металла в металлопроводе 8 действуют атмосферное давление, а на границе металл - песок - разрежение, соответствующее применяемому при ВПФ (50-30 кПа). Этот перепад давления (аналогично ВПФ) уплотняет песчаную облицовку. Однако, если при ВПФ песок герметизируют синтетической пленкой, то в предложенном решении песок вакуумируемого участка кристаллизатора герметизируют формующей стенкой модели 7, а затем жидким металлом и коркой непрерывной отливки 4. Вакуумируют лишь участок облицовки кристаллизатора, контактирующий с жидким металлом и непрочной коркой отливки. При образовании прочной корки отливки вакуумирование прекращают.
Для подачи первого металла в начале заливки кристаллизатор перекрывают перпендикулярно оси отливки, затем подают песок и после насыпки облицовочного слоя подают металл. Завершают технологический процесс непрерывного литья тем, что песком облицовки засыпают верхний конец отливки. В процессе литья поверхность модели 7, контактирующая с металлом, нагревается и на ней по мере движения металла не успевает намораживаться корка. Модель 7 изготовляют из керамического огнеупорного материала с низкой теплопроводностью, либо предварительно нагревают перед началом литья. На фиг. 2 показано получение отливки 8, имеющей в сечении форму ромба.
Предложенным способом можно получать отливки в кристаллизаторах с вертикальной и горизонтальной технологической осью. Песчаная облицовка кристаллизатора повышает его износостойкость при литье из высокотемпературных сплавов, а также при получении толстостенного профиля. Способ позволяет осуществить быструю смену протяжной модели и переналадку кристаллизатора на различные профили, что делает его пригодным для литья мелких партий заготовок. Вакуумирование облицовки кристаллизатора предотвращает появление газовых дефектов в отливке.

Claims (1)

  1. СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ, включающий нанесение облицовки на кристаллизатор в виде конвейера, заливку металла и выдержку для затвердевания, отличающийся тем, что облицовку наносят методом вакуумной формовки путем засыпки песка на конвейер, формовки рабочей полости посредством протяжной модели и создания в песке рабочего разрежения, а заливку металла производят одновременно с формовкой рабочей полости, причем металл заливают через металлопровод, расположенный в протяжной модели.
SU5024362 1992-10-27 1992-10-27 Способ непрерывного литья RU2022681C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024362 RU2022681C1 (ru) 1992-10-27 1992-10-27 Способ непрерывного литья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024362 RU2022681C1 (ru) 1992-10-27 1992-10-27 Способ непрерывного литья

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022681C1 true RU2022681C1 (ru) 1994-11-15

Family

ID=21595438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5024362 RU2022681C1 (ru) 1992-10-27 1992-10-27 Способ непрерывного литья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022681C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Японии N 62-34653, кл. B 22D 11/06, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2181157A (en) Method and apparatus for pressure casting
US3814170A (en) Apparatus for melting and casting material under pressure
US3530927A (en) Method of fabrication of metals by pressure casting
US3705615A (en) Metal casting processes with vacuum and pressure
US3976118A (en) Method for casting material under pressure
US3672432A (en) Bottom poured ingots
CN212191148U (zh) 一种薄壁壳型铸造砂箱
RU2022681C1 (ru) Способ непрерывного литья
US4502524A (en) Process and apparatus for the production of a metallic laminar composite material
US7360577B2 (en) Process for lost-foam casting with chill
JPH10512811A (ja) スクイズキャステイング装置及び方法
JP2933255B2 (ja) 吸引差圧鋳造方法
JPS62220241A (ja) 鋳型およびその鋳型を用いた減圧鋳造方法
CN1369337A (zh) 冷室压铸铝合金无拔模斜度的压铸方法
JP2560356B2 (ja) 減圧吸上精密鋳造法
SU1101174A3 (ru) Способ лить черных металлов вакуумным всасыванием в газопроницаемую оболочковую форму
CN1739891A (zh) 铝基复合材料的真空吸浇制备方法
RU2014940C1 (ru) Способ получения отливок в вакуумируемых формах
RU2234392C2 (ru) Способ литья выжиманием с кристаллизацией под давлением (лвкд) и устройство для его осуществления
US3861451A (en) Method of sealing dummy bar heads in continuous casting machines
RU2030950C1 (ru) Способ непрерывного литья полых заготовок
SU996089A1 (ru) Способ лить вакуумным всасыванием в керамическую газопроницаемую форму и устройство дл его осуществлени
RU2052310C1 (ru) Машина для литья заготовок
RU1839122C (ru) Способ лить заготовок под давлением
SU457538A1 (ru) Способ лить под низким давлением