RU2292253C1 - Способ получения литых деталей - Google Patents

Способ получения литых деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2292253C1
RU2292253C1 RU2005113640/02A RU2005113640A RU2292253C1 RU 2292253 C1 RU2292253 C1 RU 2292253C1 RU 2005113640/02 A RU2005113640/02 A RU 2005113640/02A RU 2005113640 A RU2005113640 A RU 2005113640A RU 2292253 C1 RU2292253 C1 RU 2292253C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
gas
melt
casting
porous
Prior art date
Application number
RU2005113640/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005113640A (ru
Inventor
Анатолий Алексеевич Черный (RU)
Анатолий Алексеевич Черный
Вадим Анатольевич Черный (RU)
Вадим Анатольевич Черный
Светлана Ивановна Соломонидина (RU)
Светлана Ивановна Соломонидина
Original Assignee
Пензенский государственный университет (ПГУ)
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 Пензенский государственный университет (ПГУ) filed Critical Пензенский государственный университет (ПГУ)
Priority to RU2005113640/02A priority Critical patent/RU2292253C1/ru
Publication of RU2005113640A publication Critical patent/RU2005113640A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2292253C1 publication Critical patent/RU2292253C1/ru

Links

Landscapes

  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Mold Materials And Core Materials (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения пористых изделий. Способ включает плавку материала, добавку в форму газотворного вещества и заливку расплава в форму. В качестве газотворного вещества используют органическое вещество, которое добавляют в форму до начала образования корки расплава, который заливают в форму с перегревом на 50-150 градусов. В качестве органических веществ в форму добавляют чернозем или ил, или канифоль, или измельченную бумагу, или растительные остатки. Использование изобретения обеспечивает упрощение и снижение трудоемкости получения пористых отливок. 5 з.п. ф-лы.

Description

Предлагаемый способ относится к металлургии и может быть применен для получения пористых литых изделий - теплоизоляторов.
Известен способ получения плотных литых изделий, согласно которому в форму, изготовленную из кварцевого песка с добавлением крепителей, заливают расплавленный материал, причем форму делают так, чтобы не образовывались газы, проникающие в отливку при затвердевании материала, то есть получают отливку без газовых раковин. (Литейное производство. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1987, с.85-104, 115-128).
Недостатком известного способа является то, что он не позволяет получать дешевые пористые отливки.
Из известных наиболее близким по технической сущности является способ получения пористой отливки, включающий плавку материала (металла) и заливку металла в формы (SU 1814247 A1, B 22 D 25/00, 27/00, 10.03.1995). Известный способ обеспечивает получение пористых отливок из меди, алюминия, свинца, которые обладают меньшим удельным весом по сравнению со сплошными, монолитными отливками из тех же материалов, так как имеют газовые поры.
Однако этот способ сложный и дорогой и не позволяет получать пористые отливки, которые обладали бы теплоизоляционными свойствами и были бы прочными.
Техническим результатом предлагаемого способа является упрощение, снижение трудоемкости получения пористых отливок, обладающих теплоизоляционными свойствами, за счет использования недорогих недефицитных газотворных веществ.
Технический результат достигается тем, что в способе получения пористой отливки, включающем плавку материала, добавку в форму газотворного вещества и заливку расплава в форму, в качестве газотворного вещества используют органическое вещество, которое добавляют в форму до начала образования корки расплава, который заливают в форму с перегревом на 50-150 градусов.
При этом согласно изобретению в качестве газотворного органического вещества используют чернозем или ил, или измельченную бумагу, или растительные остатки, или канифоль.
Пористые литые изделия, содержащие пустоты в виде газовых раковин и каналов разнообразной формы, можно получить из различных металлических и неметаллических материалов (чугуна, стали, медных, алюминиевых сплавов, силикатных, высокоглиноземистых, стекловидных составов, пластмасс). Форма, размеры, масса литых пустотелых изделий могут быть такими, какие требуются. Количество и состав газотворных веществ, добавляемых в форму, определяются, исходя из требований степени опустошения заливаемого в форму материала, состава расплава, температуры и вязкости его при поступлении в форму, скорости охлаждения залитого материала в форме.
Применение для добавки в форму недорогих, недефицитных газотворных веществ: чернозема, перегноя, торфа, ила, канифоли, измельченных бумаги, древесины, растительных остатков, порошкообразных углеводородов, карбонатов делает предлагаемый способ экономичным и позволяет использовать для процесса отходы или малоценные материалы. Выбор температуры расплавленного материала, при которой расплав поступает в форму, производится с учетом того, что количество теплоты поступающего в форму расплава должно быть достаточным для разложения газотворных веществ и образования необходимого количества газов. До начала образования корки затвердевающего в форме материала температура расплава, поступающего в форму, должна быть выше на 50-150 градусов, чем для условий получения плотной отливки из этого же материала. Под воздействием тепла поступающего в форму расплава разлагающиеся газотворные вещества образуют газы и пары, которые проходят через затвердевающий материал и образовывают поры и пустоты в отливке. Количество выделяющихся газов должно быть таким, чтобы не все газы вышли из отливки, а часть их осталась в виде пузырьков в отливке и образовала многочисленные газовые раковины и пустоты требуемых размеров и в нужных местах в затвердевшем материале. В зависимости от толщины стенок отливки, массы, температуры, вязкости расплава, количества тепла, требуемого на разложение газотворного материала, производится выбор состава газотворного вещества, количества и размещение его в форме. Газотворные вещества можно добавлять в формовочную смесь, делать из нее облицовку формы, разрушаемой при выбивке отливки или постоянной формы (металлической огнеупорной).
Получаемые пористые отливки, имея большое количество пустот, приобретают теплоизолирующие свойства и могут иметь высокую (требуемую) прочность (при меньшей массе, меньшем удельном весе по сравнению с такими же плотными отливками). Эти литые изделия можно применять вместо плотных, тяжелых, дорогих огнеупоров в теплообменниках, рекуператорах, регенераторах. Ими можно защищать от холода здания и сооружения. Из них можно делать стены промышленных объектов, детали энергетических устройств.
Пример осуществления способа
Изготавливали чугунную отливку, которую необходимо было делать с наличием в ней большого количества газовых пор, раковин, опустошений. Отливка предназначалась для использования в рекуператоре газовой вагранки.
Произвели изготовление формы. В облицовку песчано-глинистой формы добавили 50% чернозема, в котором имелось большое количество мелких органических веществ в виде небольших корней растений. В форму залили расплавленный чугун при температуре на 100 градусов выше, чем для случая получения такой же отливки, но плотной. Теплом залитого чугуна разложили и газифицировали органические вещества чернозема и пропустили образовавшиеся газы и пары через жидкий металл. Газы и пары не смогли после образования корки выйти из металла и остались в нем в виде пузырьков, пор, раковин, пустот после затвердевания материала отливки. Количество и состав чернозема, толщина слоя облицовки с газотворными веществами и температура заливки чугуна в форму были выбраны, исходя из требования, чтобы полученная пористая отливка была на 30-50% легче такой же, но плотной отливки. Полученную пористую чугунную отливку поместили в камеру дожигания ваграночных газов. Пористая отливка нагревалась ваграночными газами до температуры выше 800°С и благодаря наличию пор способствовала интенсификации процессов горения (была дожигающим очагом, способствовала поверхностному горению газов и вихреобразованию в горящих газах).
Предложенный способ применялся для изготовления пористых отливок из стали, медных, алюминиевых, свинцовых сплавов, расплавленного ваграночного шлака, стекла, пластмассы, причем состав и количество газотворных веществ менялись в широких пределах в зависимости от технических требований к пористости отливок.
Предлагаемый способ обеспечивает технический эффект и может быть осуществлен с помощью известных в технике средств.
Полученные предложенным способом отливки обладают теплоизолирующими свойствами. При применении таких отливок снижалась в 1,3-2 раза масса теплоизоляции устройств. Этот способ позволяет уменьшать в 1,2-1,8 раза стоимость отливок, снижать в 1,6-3 раза трудоемкость по сравнению с их производством известными способами.
Полезное использование газотворных отходов способствует улучшению экологических условий и достигается большой экономический эффект. Применение пористых отливок в качестве теплоизоляторов позволяет повышать коэффициент полезного действия тепловых агрегатов.

Claims (6)

1. Способ получения пористой отливки, включающий плавку материала, добавку в форму газотворного вещества и заливку расплава в форму, отличающийся тем, что в качестве газотворного вещества используют органическое вещество, которое добавляют в форму до начала образования корки расплава, который заливают в форму с перегревом на 50-150°.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве газотворного органического вещества используют чернозем.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве газотворного органического вещества используют ил.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве газотворного органического вещества используют измельченную бумагу.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве газотворного органического вещества используют растительные остатки.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве газотворного органического вещества используют канифоль.
RU2005113640/02A 2005-05-04 2005-05-04 Способ получения литых деталей RU2292253C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005113640/02A RU2292253C1 (ru) 2005-05-04 2005-05-04 Способ получения литых деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005113640/02A RU2292253C1 (ru) 2005-05-04 2005-05-04 Способ получения литых деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005113640A RU2005113640A (ru) 2006-11-20
RU2292253C1 true RU2292253C1 (ru) 2007-01-27

Family

ID=37501596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005113640/02A RU2292253C1 (ru) 2005-05-04 2005-05-04 Способ получения литых деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2292253C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599477C1 (ru) * 2015-04-07 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ получения алюминиево-свинцовых подшипников скольжения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599477C1 (ru) * 2015-04-07 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ получения алюминиево-свинцовых подшипников скольжения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005113640A (ru) 2006-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100378027C (zh) 一种多孔莫来石陶瓷材料的制备方法
CN102674852A (zh) 一种中间包工作衬的制备方法
CN101613216A (zh) 一种环保自流式中间包干式料及其制备方法
Doğan-Sağlamtimur Waste foundry sand usage for building material production: a first geopolymer record in material reuse
CN101423400B (zh) 用于铝合金熔铸的耐火材料,和耐火设备及其制备方法
CA2948750C (en) Method for casting cast parts
CN101823888A (zh) 用于连续铸钢中间包的具有环保型结合剂的工作衬
RU2292253C1 (ru) Способ получения литых деталей
CN103396135B (zh) 一种用于注余渣盆格栅墙的浇注料及其制备方法和使用方法
CN112341216B (zh) 一种自固化型中间包干式料及其制备方法
JP2013227188A (ja) リサイクル材料を用いた建材の製造方法及び建材
CN113996756B (zh) 一种基于石墨砂铸型的铝锂合金制备方法及产品
Major-Gabryś et al. The influence of biomaterial in the binder composition on the quality of reclaim from furan no-bake sands
Puzio et al. Effect of the type of inorganic binder on the properties of microwave-hardened moulding sands for ablation casting technology
RU2378087C1 (ru) Способ получения отливки
CN106830720A (zh) 一种人造石及其制备方法
CN105254312A (zh) 中间包稳流器配方及制作方法
RU2356689C1 (ru) Экзотермическая смесь для обогрева прибылей стальных и чугунных отливок
US4617280A (en) Refractory lining and process for its manufacture
RU2197450C1 (ru) Способ получения пористого огнеупорного материала
Horvat et al. Influence of curing/drying methods including microwave heating on alkali activation of waste casting cores
Ruda Innovative Processes in Foundry Production
CN102699286A (zh) 一种铸铁件的铸造方法
PAUNESCU et al. UNCONVENTIONAL HEATING TECHNIQUE FOR PREPARING CLOSED-PORE CELLULAR ALUMINUM.
RU2012113530A (ru) Медный сплав и способ получения медного сплава

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070505