RU2132760C1 - Смесь для изготовления литейных керамических стержней - Google Patents

Смесь для изготовления литейных керамических стержней Download PDF

Info

Publication number
RU2132760C1
RU2132760C1 RU98106529A RU98106529A RU2132760C1 RU 2132760 C1 RU2132760 C1 RU 2132760C1 RU 98106529 A RU98106529 A RU 98106529A RU 98106529 A RU98106529 A RU 98106529A RU 2132760 C1 RU2132760 C1 RU 2132760C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrocorundum
rods
electrodinas
sand
powder
Prior art date
Application number
RU98106529A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.А. Кулаков
В.К. Дубровин
А.Б. Кулаков
Л.Г. Знаменский
Г.Х. Кочетова
А.В. Колосов
Original Assignee
Челябинский государственный технический университет
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 Челябинский государственный технический университет filed Critical Челябинский государственный технический университет
Priority to RU98106529A priority Critical patent/RU2132760C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2132760C1 publication Critical patent/RU2132760C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mold Materials And Core Materials (AREA)

Abstract

Смесь может быть использована в литейном производстве при изготовлении полых отливок из жаропрочных сплавов, получаемых, в том числе и методом направленной кристаллизации, преимущественно лопаток газотурбинных двигателей. Смесь содержит в мас.%: порошок электродинаса 43,5-55,0, пылевидный возгон циркониевого электрокорунда 0,01-0,03, пластификатор на основе парафина 13,0-15,0, остальное - электрокорунд зернистостью 5-120 мкм. Введение в смесь порошка электродинаса позволяет получать точные термостойкие стержни. Пылевидный возгон циркониевого электрокорунда обеспечивает стабильность процесса спекания и требуемый уровень прочности. Кроме того, смесь обеспечивает снижение трудоемкости и энергоемкости подготовки исходных материалов. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано при изготовлении керамических стержней, применяемых при производстве полых отливок из жаропрочных сплавов, в том числе и методом направленной кристаллизации, преимущественно лопаток для газотурбинных двигателей.
При изготовлении отливок методом направленной кристаллизации керамические стержни, оформляющие внутренние полости отливок, подвергаются сильному нагреву, так как находятся в контакте с жаропрочным сплавом при 1400-1550oC от 0,3 до 6 ч. Это обуславливает высокие требования, предъявляемые к термомеханическим свойствам стержней.
В настоящее время керамические стержни для лопаток со сложной конструкцией внутренней полости, имеющие толщину 0,8-5,0 мм, изготавливаются методом твердофазного спекания из электрокорундовых составов [1, 2].
Корундовые керамические стержни выгодно отличают высокая прочность, геометрическая точность, термохимическая устойчивость при высокотемпературной заливке в вакууме отливок из жаропрочных сплавов, в том числе турбинных лопаток.
Существенными недостатками таких стержней являются повышенная трудоемкость и вредные условия труда при удалении их из полостей отливок механическим способом или в агрессивных средах: плавиковой кислоте, расплаве бифторида калия.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому положительному эффекту является смесь для изготовления литейных керамических стержней, включающая электрокорунд, пластификатор на основе парафина, молотый пылевидный кварц, предварительно прокаленный при 1300-1350oC в течение 16-24 ч до содержания в нем 40-50 мас.% кристобалита, а в качестве спекающей добавки карбонат кальция при следующем соотношении ингредиентов, мас.% [3]:
Электрокорунд зернистостью 50-100 мкм - 10-35
Карбонат кальция - 0,1-0,2
Пластификатор на основе парафина с 10 мас.% полиэтилена - 19-22
Пылевидный кварц - Остальное
Известное техническое решение обеспечивает удаление керамических кварцекорундовых стержней методом выщелачивания, являющимся менее трудоемким и экологически более безопасным, чем растворение корундовых стержней в бифториде калия или других агрессивных средах, а также их механическое удаление.
Вместе с тем прототип имеет следующие недостатки:
1. Недостаточная прочность стержней как на этапе их обжига, так и в период заливки форм металлом вследствие сетки микротрещин, появляющейся из-за того, что даже прокаленный при 1300-1350oC пылевидный кварц содержит не менее 50% структурной составляющей -β-кварц, который при нагреве претерпевает ряд полиморфных превращений.
2. Большой расход пластификатора в стержневой смеси (не менее 19 мас.%) из-за высокой дисперсности и удельной поверхности (500-600 м2/кг) пылевидного кварца. Это приводит к уменьшению площади контактов между частичками огнеупорного наполнителя и, следовательно, недостаточной прочности стержней после твердофазного спекания в процессе обжига.
3. Повышенный брак отливок из-за частичной или полной поломки стержней вследствие их недостаточной прочности.
4. Высокая дефектность литых лопаток из-за разностенности, несоответствия геометрических размеров и конфигурации внутренней полости вследствие объемного расширения стержней и их недостаточной термостойкости.
5. Высокая трудоемкость и энергоемкость подготовки пылевидного кварца, заключающаяся в предварительном прокаливании его до 1300-1350oC в течение 16-24 ч.
В основу изобретения положена задача создать такую смесь для изготовления литейных керамических стержней, которая обеспечивала бы улучшение качества отливок из жаропрочных сплавов, получаемых методом направленной кристаллизации, за счет повышения прочности, термостойкости, геометрической точности и сохранения выщелачиваемости керамических стержней, а также снижение трудоемкости и энергоемкости подготовки исходных материалов.
Указанная задача решается тем, что смесь для изготовления литейных керамических стержней, преимущественно для отливок из жаропрочных сплавов, получаемых методом направленной кристаллизации, включающая электрокорунд, пылевидный материал на основе диоксида кремния, пластификатор на основе парафина, спекающую добавку, согласно изобретению в качестве пылевидного материала на основе диоксида кремния содержит порошок электродинаса, а в качестве спекающей добавки - пылевидный возгон циркониевого электрокорунда (ПВЦЭ) при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:
Порошок электродинаса - 43,5-55,0
Пылевидный возгон циркониевого электрокорунда - 0,01-0,03
Пластификатор на основе парафина - 13,0-15,0
Электрокорунд зернистостью 5-120 мкм - Остальное
Использование в качестве пылевидного материала на основе SiO2 порошка электродинаса, имеющего стабилизированную тридимитную структуру и практически не претерпевающего никаких фазовых превращений до температуры 1600oC, позволяет получать точные, термостойкие стержни, обладающие достаточной прочностью и удаляемые из внутренних полостей лопаток в растворах щелочей.
Порошок электродинаса получается помолом динасового кирпича марки ЭД, и последующим просевом. Целесообразно применение фракций от 5 до 100 мкм.
В зависимости от интенсивности помола и последующего просева материала через калиброванные сита можно подбирать оптимальный зерновой состав кремнеземистой составляющей смеси. Это позволяет снизить содержание пластификатора, что положительно сказывается на процессе твердофазного спекания и повышении прочности стержней.
Введение в смесь в качестве спекающей добавки пылевидного возгона циркониевого электрокорунда, обладающего высокими значениями дисперсности и удельной поверхности, обеспечивает стабильность процесса спекания и требуемый уровень прочности.
ПВЦЭ является отходом производства абразивного шлифзерна циркониевого электрокорунда, когда на различных технологических переделах (при плавке, дроблении, помоле, рассеве и др.) образуется значительное (до 10-20 мас.%) количество мелкодисперсных пылевидных частиц, которые вытяжной вентиляцией удаляются из рабочих зон, улавливаются фильтрами и оседают в циклонах. Данные по химическому и зерновому составу ПВЦЭ приведены в табл. 1 (см. табл. 1-3 в конце описания).
Высокая дисперсность и удельная поверхность ПВЦЭ, а также наличие в нем оксидов циркония, титана, способствует интенсификации твердофазного спекания огнеупорных оксидов наполнителя смеси, а также их частичной муллитизации, благодаря чему достигается необходимая прочность после обжига при температурах 1390-1430oC в пределах 17-21 МПа.
Таким образом, использование пылевидного возгона циркониевого электрокорунда создает условия для формирования после обжига структуры керамики, включающей корундо-муллитовый каркас и тридимитную основу стержня, способную растворяться в водных растворах щелочей. В результате достигается, наряду с высокими прочностными свойствами, возможность удаления стержней в растворах щелочей.
Содержание в смеси порошка электродинаса менее 43,5 мас.% ухудшает выщелачиваемость стержней, особенно из сложнопрофильных полостей малого сечения. Содержание более 55,0 мас.% снижает прочность смеси после обжига, вследствие чего возможна поломка стержня при заливке формы металлом, приводящая к окончательному браку отливки.
Содержание в предлагаемой смеси пылевидного возгона циркониевого электрокорунда менее 0,01 мас. % не обеспечивает требуемые термомеханические свойства керамических стержней. Количество указанной спекающей добавки больше, чем 0,03 мас.% вызывает повышенный расход пластификатора вследствие высокой дисперсности и удельной поверхности ПВЦЭ и не приводит к дальнейшему повышению прочности, а при достижении расхода пластификатора более 20% происходит снижение прочности из-за уменьшения площади контакта между зернами наполнителя при спекании.
Подготовку смеси для изготовления литейных керамических стержней осуществляют следующим образом. Динас дробят на щековых дробилках, размалывают на шаровых мельницах, просеивают через набор сит для разделения по фракциям. Оптимальный фракционный состав порошка динаса следующий: до 50 мкм - 10-30 мас.%; 50-63 мкм - 40-60 мас.%; 63-100 мкм - 10-40 мас.%.
Рекомендуемый фракционный состав порошков электрокорунда (ГОСТ 3647-80) следующий: шлифпорошок NN 10, 12 - 20-40 мас.%; микропорошок М40, М50, М63 - 25-50 мас.%; микропорошок М5, М7, М10 - 5-20 мас.%.
Расчетные количества порошка динаса, ПВЦЭ, электрокорунда загружают в конвертор и перемешивают в течение 1,0-1,5 ч. Затем загружают расчетное количество пластификатора ПП-10 или ПП-5, конвертор нагревают до 130-150oC, перемешивают стержневую смесь при данной температуре в течение 2-3 ч до однородной массы, которую затем разливают в противни и используют для изготовления стержней.
Для иллюстрации изобретения готовили три состава разработанной смеси и смесь прототипа. Соотношения ингредиентов даны в табл. 2.
Стержни из подготовленных смесей изготавливали способом горячего прессования при температуре 90 ± 10oC с последующим их обжигом (1410 ± 20oC, 12 ч) в засыпке из глинозема.
Для получения количественных сравнительных данных параллельно изготавливали стержни согласно прототипу.
Показателями для сравнения служили: прочность образцов при изгибе в холодном состоянии после спекания, отклонение размеров образцов от номинальных, характеризующее геометрическую точность стержней, продолжительность их полного разрушения в кипящем 40-45%-ном водном растворе щелочи (КОН).
Стержни использовали для изготовления турбинных лопаток, получаемых методом направленной (в плавильно-заливочных установках ПМП-2) и равноосной (в УППФ-З) кристаллизацией из жаропрочных никелевых сплавов: соответственно ЖС30-ВИ и ЖС6У-ВИ.
Также оценивалась продолжительность полного удаления стержня из полости отливки в кипящем 40-45%-ном растворе КОН. При этом минимальный поперечный размер внутреннего канала отливки, сформированного стержнем, составлял 0,4 мм, его максимальная длина 100 мм. Доступ щелочи во внутреннюю полость отливки осуществлялся через знак стержня прямоугольного сечения 1х15 мм.
Результаты испытаний (табл. 3) показывают, что предлагаемая смесь для изготовления литейных керамических стержней позволяет при сохранении выщелачиваемости стержней на основе SiO2 добиться повышения их прочности, геометрической точности, снизить энергоемкость и трудоемкость подготовительных операций.
Заявляемая стержневая смесь опробована на Казанском моторостроительном производственном объединении (КМПО) при производстве турбинных лопаток из жаропрочных никелевых сплавов методом направленной кристаллизации, показав высокое качество и улучшение удаляемости стержней за счет их выщелачивания.
Предлагаемая смесь для изготовления литейных керамических стержней, учитывая ее повышенные технологические возможности, может быть с успехом применена для получения полых, сложнопрофильных отливок ответственного назначения из жаропрочных сплавов, эксплуатирующихся в самолетостроении, ракетостроении, судостроении, химической промышленности, машиностроении.
Источники информации
1. Литье по выплавляемым моделям. /Под общ. ред. Я.И.Шкленника. -М.: Машиностроение, 1984. - С. 239-244.
2. Специальные способы литья: Справочник. /Под общ. ред. В.А.Ефимова. - М.: Машиностроение, 1991. - С. 140-148.
3. А. С. Т 1468639 (СССР). Смесь для изготовления литейных керамических стержней. /Козлов Г.Я., Алешкович С.Е., Демонис И.М. Кл В 22 С 1/22, 9/04, бюл. N 12, 1989 (прототип).

Claims (1)

  1. Смесь для изготовления литейных керамических стержней, преимущественно для отливок из жаропрочных сплавов, получаемых методом направленной кристаллизации, включающая электрокорунд, пылевидный материал на основе диоксида кремния, пластификатор на основе парафина, спекающую добавку, отличающийся тем, что в качестве пылевидного материала на основе диоксида кремния она содержит порошок электродинаса, а в качестве спекающей добавки - пылевидный возгон циркониевого электрокорунда при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:
    Порошок электродинаса - 43,5 - 55,0
    Пылевидный возгон циркониевого электрокорунда - 0,01 - 0,03
    Пластификатор на основе парафина - 13,0 - 15,0
    Электрокорунд зернистостью 5 - 120 мкм - Остальноер
RU98106529A 1998-04-07 1998-04-07 Смесь для изготовления литейных керамических стержней RU2132760C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106529A RU2132760C1 (ru) 1998-04-07 1998-04-07 Смесь для изготовления литейных керамических стержней

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106529A RU2132760C1 (ru) 1998-04-07 1998-04-07 Смесь для изготовления литейных керамических стержней

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2132760C1 true RU2132760C1 (ru) 1999-07-10

Family

ID=20204473

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98106529A RU2132760C1 (ru) 1998-04-07 1998-04-07 Смесь для изготовления литейных керамических стержней

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2132760C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457918C1 (ru) * 2011-03-09 2012-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Способ подготовки огнеупорных порошков для изготовления керамических форм
RU2691435C1 (ru) * 2018-07-23 2019-06-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Смесь для изготовления литейных керамических стержней полых лопаток из жаропрочных сплавов литьем по выплавляемым моделям

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Литье по выплавляемым моделям. /Под общей ред.Шкленника Я.И. - М.: Машиностроение, 1984, с. 239 - 244. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457918C1 (ru) * 2011-03-09 2012-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Способ подготовки огнеупорных порошков для изготовления керамических форм
RU2691435C1 (ru) * 2018-07-23 2019-06-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Смесь для изготовления литейных керамических стержней полых лопаток из жаропрочных сплавов литьем по выплавляемым моделям

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6144925B2 (ja) チタン及びチタンアルミナイド合金鋳造用の鋳型及び鋳型の製造方法
US9095893B2 (en) Methods for casting titanium and titanium aluminide alloys
JP6106751B2 (ja) チタン酸カルシウム含有鋳型組成物並びにチタン及びチタンアルミナイド合金を鋳造する方法
EP2950943B1 (en) Calcium hexaluminate-containing mold and facecoat compositions and methods for casting titanium and titanium aluminide alloys
DE60013408T2 (de) Verfahren zur Herstellung von einem Sinterkörper aus Aluminiumtitanat
EP3074363B1 (en) A method for forming a mold for casting a titanium-containing article
US8834622B2 (en) Investment casting
JP6329636B2 (ja) 炭化ケイ素含有鋳型とフェースコート組成物、並びにチタン及びチタンアルミナイド合金の鋳造方法
JPH05169184A (ja) 高珪酸質球状鋳物砂及びその製造方法
US3473599A (en) Production of metal castings
RU2132760C1 (ru) Смесь для изготовления литейных керамических стержней
JP2015531733A5 (ru)
JPH11500994A (ja) コランダム磁器物、コランダム磁器物の製造法、およびコランダム磁器物の使用
EP0179649A2 (en) Ceramic materials
RU2098220C1 (ru) Смесь и способ изготовления литейных керамических стержней
JP2015213919A (ja) 精密鋳造鋳型製造用スラリーのフィラー材及びそれを用いて得られたスラリー並びに精密鋳造鋳型
RU2191167C1 (ru) Шихта для изготовления огнеупорных изделий
SU1468639A1 (ru) Смесь дл изготовлени литейных керамических стержней
RU2284974C1 (ru) Способ изготовления муллитокорундовых огнеупорных изделий
US3690366A (en) Production of molds
JP2965782B2 (ja) 廃珪砂を利用した人工砂の製造方法
JPH0440095B2 (ru)
CN115108818B (zh) 一种低收缩低挠度硅基陶瓷型芯的原料及其制备方法
SU865479A1 (ru) Смесь дл изготовлени литейных керамических стержней
RU2796140C1 (ru) Способ получения керамического огнеупорного изделия с высокой однородностью химического состава