RU2093305C1 - Способ получения отливок направленной кристаллизацией - Google Patents

Способ получения отливок направленной кристаллизацией Download PDF

Info

Publication number
RU2093305C1
RU2093305C1 RU96111520A RU96111520A RU2093305C1 RU 2093305 C1 RU2093305 C1 RU 2093305C1 RU 96111520 A RU96111520 A RU 96111520A RU 96111520 A RU96111520 A RU 96111520A RU 2093305 C1 RU2093305 C1 RU 2093305C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
pouring
melt
crystallization
shell mold
Prior art date
Application number
RU96111520A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111520A (ru
Inventor
Е.Н. Каблов
В.В. Герасимов
В.И. Некрасов
А.С. Шалимов
И.М. Демонис
Е.М. Висик
Е.В. Воробьева
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
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 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
Priority to RU96111520A priority Critical patent/RU2093305C1/ru
Priority to EP97931043A priority patent/EP0904430A1/en
Priority to CN97196810A priority patent/CN1226291A/zh
Priority to KR1019980709912A priority patent/KR20000016339A/ko
Priority to PCT/US1997/009716 priority patent/WO1997046742A1/en
Priority to US09/194,625 priority patent/US20010001415A1/en
Priority to JP50084298A priority patent/JP2001505175A/ja
Application granted granted Critical
Publication of RU2093305C1 publication Critical patent/RU2093305C1/ru
Publication of RU96111520A publication Critical patent/RU96111520A/ru

Links

Landscapes

  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при литье крупногабаритных монокристаллических лопаток газотурбинных установок различного назначения. Предлагаемый способ получения отливок направленной кристаллизацией включает нагрев оболочковой формы до заданной температуры, расплавление и заливку жаропрочного сплава и направленную кристаллизацию лопатки. Процесс направленной кристаллизации начинают после заливки 20-30% расплава жаропрочного сплава в форму с затравкой, а дальнейшее заполнение формы расплавом осуществляют одновременно с направленной кристаллизацией. Зона нагрева и охлаждения разделены раздвигающимся экраном, который перемещается с изменением геометрического профиля лопатки. Оболочковая форма размещена в специальной подвеске, которая состоит из системы вертикальных тяг и горизонтальных опорных балок. Применение дозированной заливки с одновременным процессом направленной кристаллизации при наличие раздвижного экрана и специальной подвески обеспечивают повышение надежности оболочковой литейной формы и литейного оборудования, эффективности процесса направленной кристаллизации, позволяющего получать качественные отливки крупногабаритных лопаток (H>300 мм) с монокристаллической структурой. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при литье крупногабаритных монокристаллических лопаток газотурбинных установок различного назначения.
Известны способы получения монокристаллических отливок, включающие нагрев керамической формы, заполнение формы расплавом и направленную кристаллизацию отливки путем опускания формы с расплавом из зоны нагрева в зону охлаждения, в том числе в жидкометаллический охладитель [1] Недостатком всех перечисленных аналогов является невозможность получения крупногабаритных лопаток с монокристаллической структурой.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является изобретение [2] принятое за прототип. Согласно прототипу способ получения крупногабаритных лопаток включает нагрев оболочковой формы на подвеске расплавление жаропрочного сплава в индукторе, заливку его в форму и направленную кристаллизацию путем погружения формы с расплавом из зоны нагрева в охладитель. Свободно плавающая в охладителе форма опускается под действием дозируемой заливки. Скорость погружения формы регулируется специальной следящей системой. Направленная кристаллизация отливки при этом начинается одновременно с началом заливки жаропрочного сплава, а заканчивается одновременно с ее окончанием. Известный способ предназначен для повышения эффективности процесса направленной кристаллизации при изготовлении отливок лопаток. Недостатком прототипа помимо очевидной сложности (нагревательный элемент погружается в жидкометаллический охладитель, система многократного перелива охладителя, свободно плавающая в охладителе форма) является и то, что способ не позволяет получать монокристаллические лопатки из-за невозможности нагреть донную часть, плавающей в охладителе формы до температуры, исключающей появление кристаллических зародышей при заливке жаропрочного сплава.
Технической задачей данного изобретения является получение монокристаллических крупногабаритных (>300 мм) лопаток ГТУ, повышение надежности работы керамической формы и литейного оборудования в целом.
Поставленная задача достигается тем, что способ получения отливок направленной кристаллизацией включает нагрев оболочковой формы до заданной температуры, расплавление и заливку жаропрочного сплава и последующую направленную кристаллизацию лопатки. Причем процесс направленной кристаллизации начинают после заливки 20-30% расплава жаропрочного сплава в форму с затравкой, нагретой до температуры превышающей TL жаропрочного сплава, а дальнейшее заполнение формы расплавом осуществляют одновременно с направленной кристаллизацией через заливочную воронку так, чтобы над фронтом кристаллизации обеспечивался требуемый уровень расплава. Зона нагрева и охлаждения разделены раздвигающимся в горизонтальной плоскости экраном, который перемещается с изменением геометрического профиля формы отливки. Оболочковая форма размещена в специальной подвеске, в которой располагают горизонтальные опорные балки или прутки, плотно облегающие керамическую оболочку. Прутки выполнены из молибдена, графита или композиционного материала на основе графита.
Начало кристаллизации после заливки 20-30% расплава позволяет создать условия разогрева затравки и формы до нужной температуры, обеспечить передачу ориентации от затравки в стартовое устройство, стабилизировать фронт кристаллизации. Уменьшение объема заливки расплава до начала кристаллизации ниже указанного предела приводит к образованию паразитных зерен. Дальнейшая кристаллизация происходит одновременно с дозированной заливкой расплава со скоростью, обеспечивающей прогрессивное повышение уровня расплава над фронтом кристаллизации, так чтобы к окончанию заливки высота затвердевшей части была бы > 1/2 всей высоты отливки. Смысл этой операции заключается в значительном снижении механической нагрузки на керамическую форму.
Другим элементом, повышающим работоспособность керамики является специальная система подвески, в которую устанавливают форму до начала процесса. Система подвески состоит из горизонтальных балок, плотно облегающих керамическую оболочку через каждые 1/4 высоты лопатки и воспринимающих гидростатическое давление расплава. Опорные балки изготавливают из молибдена, графита или композиционного материала.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлено схематичное изображение керамической оболочковой формы лопатки замком вверх в подвеске.
Вначале оболочковая форма (1) подвешивается на двух верхних горизонтальных опорных балках (2), установленных в окнах верхних графитовых вставок (3).
Затем устанавливают следующую пару горизонтальных балок. Плотно прижимают их к боковым поверхностям формы и расклинивают в окнах графитовыми клиньями, обеспечивая их неподвижность. Количество таких, разгружающих форму балок зависит от размера хорды отливки и ее высоты. Рекомендуется при ширине отливки <200 мм горизонтальные балки устанавливать через 100+50 мм.
После установки всех горизонтальных балок в форму устанавливают заливочную воронку. Чтобы не было разбрызгивания расплава при его заливке в форму воронка имеет удлиненную сливную часть, входящую до основания замка, если лопатка без стержня, или в специальный заливочный канал (на схеме не показан), если лопатка с керамическим стержнем.
Форму подогревают до заданной температуры, расплавляют в индукторе жаропрочный сплав, заливают через воронку с профилированным отверстием 4- 8 кг (20-30% ) расплава и начинают процесс направленной кристаллизации. Для получения плотной качественной отливки уровень расплава над фронтом кристаллизации находится в пределах 30-70 мм. Разделение зоны нагрева и охлаждения в процессе направленной кристаллизации обеспечивается раздвигающимся в горизонтальной плоскости экраном (4) по программе в полном соответствии с изменением геометрического профиля формы отливки и скорости ее опускания. Экран может быть выполнен из графитированного войлока.
После окончания заливки форму с расплавом продолжают опускать до полного погружения в зону охлаждения.
Пример 1. Предлагаемый способ осуществлялся на установке типа УВНК-8П следующим образом.
Оболочковую форму крупногабаритной (H 400 мм, хорда пера 180 мм, ширина замка 200 мм) лопатки, толщиной 8-10 мм, изготовленную для кристаллизации замком вверх, с установленной в стартовом устройстве монокристаллической затравкой размещали внутри специальной подвески, как показано на чертеже. Система подвески состоит из 2-х вертикальных молибденовых тяг, состоящих из прутков ⌀ 20 мм, соединенных между собой графитовыми вставками с двумя окнами, размер между которыми равен толщине оболочковой формы изделия.
Во избежание деформации формы под собственным весом и гидростатическим давлением расплава нагрузка передается на горизонтальные элементы подвески, которые плотно облегают форму по периметру, эффективно препятствуют ее деформации. Горизонтальные опорные балки изготовлены из молибдена с поперечным сечением размером 10 х 20 мм.
Сливную воронку с калиброванным отверстием располагали внутри полости формы так, чтобы сливное отверстие располагалось на отметке 200 мм от верхнего среза формы.
Жаропрочный коррозионностойкий сплав типа ЖСКС плавили в индукционной печи с емкостью тигля 20-25 кг. После разогрева формы до температуры на 80-100oC превышающей TL сплава, доводили температуру металла в тигле до 1560 +20oС и заливали его через воронку в форму. После заливки 4-5 кг(20%) сплава в форму, начинали процесс направленной кристаллизации путем опускания формы из зоны нагрева в зону охлаждения, продолжая при этом заливку расплава из индуктора в форму.
К моменту окончания заливки форма опустилась из зоны нагрева в зону охлаждения на половину своей высоты. Форму с расплавом продолжали опускать до полного погружения ее в зону охлаждения. После окончания процесса кристаллизации извлекали из установки, закристаллизовавшуюся отливку освобождали от подвески и керамики и выявляли ее макроструктуру. Использование затравки в стартовом конусе, системы кристалловодов и предложенные режимы процесса направленной кристаллизации обеспечили получение отливки с плотной монокристаллической структурой требуемой ориентации по всей ее высоте.
Пример 2. В отличие от примера 1 лопатку кристаллизовали замком вниз. Горизонтальные опорные балки были изготовлены из прессованного графита. Направленную кристаллизацию отливки в этом случае начинали после заливки 30% (7-7,5кг) сплава типа Же. Способ дозированной заливки и режимы направленной кристаллизации отливки были аналогичны примеру 1. Полученная отливка крупногабаритной лопатки имела плотную монокристаллическую структуру по всей высоте.
Применение дозированной заливки с одновременным процессом направленной кристаллизации при наличие раздвижного в горизонтальной плоскости экрана, обеспечивающего разделение зоны нагрева и охлаждения в соответствии с изменением геометрии профиля формы и специальной подвески обеспечивают повышение надежности оболочковой литейной формы и литейного оборудования, эффективности процесса направленной кристаллизации, позволяющего получать качественные отливки крупногабаритных лопаток (H > 300 мм) с монокристаллической структурой.

Claims (3)

1. Способ получения отливок направленной кристаллизацией, включающий нагрев оболочковой формы на подвеске до заданной температуры, расплавление и заливку жаропрочного сплава в оболочковую форму и последующую направленную кристаллизацию путем опускания оболочковой формы с расплавом из зоны нагрева через экран в зону охлаждения, отличающийся тем, что процесс направленной кристаллизации начинают после заливки 20 30% расплава жаропрочного сплава в оболочковую форму с затравкой, а дальнейшую заливку оболочковой формы расплавом осуществляют одновременно с направленной кристаллизацией через заливочную воронку с профилированным отверстием, поддерживая требуемый уровень заливаемого расплава над фронтом кристаллизации, при этом экран используют раздвижной в горизонтальной плоскости, раздвижение которого осуществляют по программе в соответствии с изменением геометрического профиля оболочковой формы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для предотвращения деформации оболочковой формы при высоких температурах подвеску используют с разгружающими оболочковую форму опорными балками или прутками.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что подвеску используют с разгружающими оболочковую форму опорными балками или прутками, изготовленными из молибдена, графита или композиционного материала на основе графита.
RU96111520A 1996-06-05 1996-06-05 Способ получения отливок направленной кристаллизацией RU2093305C1 (ru)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111520A RU2093305C1 (ru) 1996-06-05 1996-06-05 Способ получения отливок направленной кристаллизацией
EP97931043A EP0904430A1 (en) 1996-06-05 1997-06-04 Method and apparatus for making directional solidification castings
CN97196810A CN1226291A (zh) 1996-06-05 1997-06-04 用于制造定向凝固铸件的方法和装置
KR1019980709912A KR20000016339A (ko) 1996-06-05 1997-06-04 방향성 고화 주물 제조 방법 및 장치_
PCT/US1997/009716 WO1997046742A1 (en) 1996-06-05 1997-06-04 Method and apparatus for making directional solidification castings
US09/194,625 US20010001415A1 (en) 1996-06-05 1997-06-04 Method and apparatus for making directional solidification castings
JP50084298A JP2001505175A (ja) 1996-06-05 1997-06-04 方向性凝固鋳物を作るための方法と装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111520A RU2093305C1 (ru) 1996-06-05 1996-06-05 Способ получения отливок направленной кристаллизацией

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2093305C1 true RU2093305C1 (ru) 1997-10-20
RU96111520A RU96111520A (ru) 1998-04-10

Family

ID=20181670

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111520A RU2093305C1 (ru) 1996-06-05 1996-06-05 Способ получения отливок направленной кристаллизацией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2093305C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2712203C2 (ru) * 2015-03-12 2020-01-24 Сафран Эйркрафт Энджинз Способ изготовления компонентов турбомашины, заготовка и готовый компонент

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 3915761, кл. C 22 C 19/03, 1975. 2. Авторское свидетельство СССР N 1061926, кл. B 22 D 27/04, 1983. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2712203C2 (ru) * 2015-03-12 2020-01-24 Сафран Эйркрафт Энджинз Способ изготовления компонентов турбомашины, заготовка и готовый компонент

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0887442B1 (en) Process and apparatus for producing polycrystalline semiconductor ingot
US3376915A (en) Method for casting high temperature alloys to achieve controlled grain structure and orientation
US4469161A (en) Method of and mould for making a cast single crystal
US20010001415A1 (en) Method and apparatus for making directional solidification castings
US3700023A (en) Casting of directionally solidified articles
WO1997046742A9 (en) Method and apparatus for making directional solidification castings
US4202400A (en) Directional solidification furnace
US3248764A (en) Method for improving grain structure and soundness in castings
CN111922322A (zh) 一种定向凝固装置及铸造方法
US4609029A (en) Method of reducing casting time
EP0127552B1 (en) Casting of articles with predetermined crystalline orientation
RU2093305C1 (ru) Способ получения отливок направленной кристаллизацией
EP0034021A1 (en) Method of casting single crystal metal or metal alloy article
EP0059550B1 (en) Method of casting
US4550764A (en) Apparatus and method for casting single crystal articles
US3625275A (en) Apparatus and method for single-crystal casting
JP2004196577A (ja) 多結晶シリコンの製造方法
CN109475931B (zh) 定向凝固冷却熔炉及使用这种熔炉的冷却方法
CN216065488U (zh) 一种反重力效应单晶高温合金定向凝固生长设备
US6557618B1 (en) Apparatus and method for producing castings with directional and single crystal structure and the article according to the method
RU2597491C2 (ru) Устройство и керамическая оболочка для получения отливок с монокристаллической и направленной структурой
RU2623941C2 (ru) Способ получения направленной кристаллизацией крупноразмерных отливок из жаропрочных сплавов
SU1042882A1 (ru) Устройство дл лить направленной кристаллизацией
RU2118230C1 (ru) Способ получения монокристаллических отливок
RU2211746C1 (ru) Способ получения отливок с направленной и монокристальной структурой и устройство для его осуществления