RU2335377C1 - Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением - Google Patents

Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2335377C1
RU2335377C1 RU2007104891/02A RU2007104891A RU2335377C1 RU 2335377 C1 RU2335377 C1 RU 2335377C1 RU 2007104891/02 A RU2007104891/02 A RU 2007104891/02A RU 2007104891 A RU2007104891 A RU 2007104891A RU 2335377 C1 RU2335377 C1 RU 2335377C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ceramic
melt
temperature
filled
moulds
Prior art date
Application number
RU2007104891/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Апполинарьевич Караник (RU)
Юрий Апполинарьевич Караник
Original Assignee
Калашников Антон Анатольевич
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 Калашников Антон Анатольевич filed Critical Калашников Антон Анатольевич
Priority to RU2007104891/02A priority Critical patent/RU2335377C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2335377C1 publication Critical patent/RU2335377C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области литейного производства. Способ включает прокалку форм, засыпку керамических форм опорным наполнителем, заполнение керамических форм расплавом металла и затвердевание его в формах под давлением. После прокалки формы охлаждают до 150-300°С и засыпают в контейнере опорным наполнителем. Заполнение керамических форм осуществляют жидкотвердым расплавом, содержащим центры кристаллизации. Форму заполняют расплавом, имеющим температуру ниже температуры ликвидус, но не ниже температуры нулевой жидкотекучести. Форму заполняют расплавом чистых металлов, модифицированным малыми добавками тугоплавких модификаторов II рода. Достигается повышение свойств отливок, снижение энергоемкости процесса изготовления отливок. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в литейном производстве при изготовлении точных отливок в керамических формах по выплавляемым моделям с повышенными механическими свойствами металла на уровне поковок и проката.
Известен способ изготовления отливок в керамических формах с использованием вакуума для заполнения их расплавом и кристаллизацией отливок в формах под атмосферным давлением (пат. SU № 704438, БИ №46, 1979).
Данный способ позволяет получать точные отливки со свойствами металла в соответствии с ГОСТ на литье.
Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является способ получения точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением (К.А.Медведев, Н.М.Чернов. «Литье по выплавляемым моделям с кристаллизацией под давлением коррозионно-стойких сталей» // Литейное производство, 2006, №1, стр.20-23).
По этому способу керамические формы после прокалки при 950°С охлаждают до комнатной температуры, заформовывают в контейнере опорным наполнителем, нагревают до 500°С и заполняют снизу перегретым над линией ликвидус расплавом металла (для стали 12Х18Н9ТЛ при температуре 1470+10°C, температура начала затвердевания данной стали 1425÷1440°С) и производят выдержку под давлением до полного затвердевания отливок.
Данный способ имеет существенные недостатки:
- повышенный расход энергии на нагрев керамических форм перед заливкой расплава металла,
- недостаточно высокие механические свойства металла отливок, уступающие свойствам поковок и проката. Так, например, при получении отливок из данной стали с пределом прочности на уровне поковок и проката относительное удлинение составляет всего 26% и уступает требованиям проката и поковок (40%), а относительное сужение составляет 50% вместо 55% по требованию на прокат и поковки.
Целью изобретения является устранение отмеченных недостатков, а именно уменьшение расхода энергии на подготовку керамических форм и повышение механических свойств металла до уровня поковок и проката.
Поставленная цель достигается тем, что в способе изготовления точных отливок, включающем прокалку форм, засыпку керамических форм опорным наполнителем, заполнение керамических форм расплавом металла и затвердевание его в формах под давлением, керамические формы охлаждают до 150-300°С, а заполнение керамических форм осуществляют жидкотвердым расплавом, содержащим центры кристаллизации.
Нижний предел температуры установлен из условий отсутствия в керамических формах влаги при заполнении их расплавом металла, а верхний предел - из условий достаточности и экономии энергии. Это позволяет устранить потери энергии на нагрев керамических форм перед заливкой. Заливка расплава металла в более холодные керамические формы позволяет повысить скорость затвердевания в них металла и измельчить зерно.
Следующее отличие способа состоит в том, что керамические формы заполняют расплавом при температуре ниже температуры ликвидуса, но не ниже температуры нулевой жидкотекучести. Существенное измельчение зерна происходит при заполнении форм жидкотвердым расплавом и за счет наличия в нем готовых центров кристаллизации, таких как твердая фаза расплава. Например, отливки из стали 30ХГСЛ получают вытеснением стали из камеры выжимания при температуре 1485°С±10 (температура ликвидус стали 30ХГСЛ - 1495°С, температура ее нулевой жидкотекучести - 1475°С).
Следующее отличие способа состоит в том, что отливки из чистых металлов получают из расплавов, модифицированных малыми добавками модификаторов II рода, в частности наночастицами тугоплавких химических соединений типа нитридов, карбонитридов, например TiCN, при температуре выше температуры начала кристаллизации. Например, отливки из меди получают, модифицируя ее наночастицами TiCN в количестве 0,05 вес.%.
Следующее отличие способа состоит в том, что керамические формы заполняют расплавом, содержащим тугоплавкие модификаторы, при температуре ниже температуры ликвидус. Например, отливки из стали З0ХГСЛ получают вытеснением стали ниже температуры 1495°С, модифицированной TiCN в количестве 0,05 вес.%.
Тугоплавкие наночастицы обеспечивают получение мелкого первичного зерна металла отливок.
Мелкое зерно отливок и затвердевание их под давлением обеспечивает получение механических свойств литого металла на уровне деформированного - поковок и проката, а это позволяет снизить вес существующих отливок на 10-30% за счет уменьшения толщины стенок при сохранении их конструктивной прочности и переводить детали, изготавливаемые из проката и поковок с низким коэффициентом использования материала (КИМ менее 0,5), на точные литые детали с КИМ более 0,9.
Пример осуществления способа.
Точные отливки из стали 12Х18Н9ТЛ в керамических формах по выплавляемым моделям изготавливают следующим образом.
После выплавки модельного состава оболочковые формы прокаливают в печи при максимальной температуре 900-950°С, а после прокалки охлаждают их вместе с печью до 300°С. Прокаленные керамические формы засыпают в контейнере опорным наполнителем (кварцевым песком) и направляют подготовленный контейнер на установку литья выжиманием с кристаллизацией под давлением (ЛВКД).
Лом низкоуглеродистой стали расплавляют в индукционной печи по известной технологии, затем вводят необходимое количество ферросплавов, в том числе низкоуглеродистый феррохром. Часть шихты вводят в виде спрессованной стружки стали 12Х18Н9ТЛ, которую предварительно подвергают кратковременному азотированию для образования на ее поверхности слоя нитридов хрома толщиной не более 0,1 мкм. Необходимое количество титана вводят также в виде спрессованной стружки, предварительно прошедшей кратковременную нитроцементацию для образования тонкого слоя (менее 0,1 мкм) TiCN. При расплавлении подготовленной стружки в расплаве образуются тугоплавкие наночастицы из C2rN и TiCN.
Готовую сталь сливают из плавильной печи в разливочный ковш, а затем в облицованную кварцевым песком камеру выжимания. Температура стали в камере выжимания после заливки 1500°С. Залитую сталь выдерживают в камере выжимания до падения температуры до 1440°С (температура начала кристаллизации) и вытесняют расплав в литейную форму с заданной скоростью с одновременным вакуумированием формы для лучшего заполнения расплавом тонких стенок отливки. При заливке охлажденной ниже линии ликвидуса стали с готовыми центрами кристаллизации (твердая фаза стали 12Х18Н9ТЛ, наночастицы из Cr2N и TiCN) в холодную форму (имеющую температуру менее 300°С) ускоряется кристаллизация и измельчается зерно отливки. После заполнения рабочих полостей форм расплавом вакуум отключают, в контейнер подают сжатый газ под давлением 0,4-0,6 МПа и выдерживают до окончания затвердевания отливок.
Расплав стали, заполнивший рабочие полости формы, представляет собой суспензию с готовыми центрами кристаллизации, что обеспечивает объемное затвердевание, измельчение зерна и химическую однородность металла отливки, кристаллизация расплава в форме под давлением устраняет микропористость, а в комплексе эти два параметра обеспечивают получение металла отливок на уровне поковок и проката.
После закалки отливок механические свойства стали составляют: σв>54 МПа, δ>40%, ψ>50%, что полностью соответствует требованию ГОСТ на поковки и прокат. КИМ отливок составляет более 0,9.
Использование изобретения позволяет получать точные отливки в керамических формах по выплавляемым моделям со свойствами литого металла на уровне поковок и проката, повысить долговечность машин, снизить вес существующих отливок до 30% при сохранении их конструктивной прочности, переводить на литье детали, изготавливаемые из поковок и проката с низким коэффициентом использования материала (менее 0,5), снизить их себестоимость.

Claims (4)

1. Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением, включающий прокалку керамических форм, охлаждение керамических форм, засыпку керамических форм в контейнере опорным наполнителем, заполнение керамических форм расплавом под давлением и затвердевание расплава под давлением, отличающийся тем, что керамические формы охлаждают до 150-300°С, а заполнение керамических форм осуществляют жидкотвердым расплавом, содержащим центры кристаллизации.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что керамические формы заполняют расплавом при температуре ниже температуры ликвидуса, но не ниже температуры нулевой жидкотекучести.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что керамические формы заполняют расплавом чистых металлов, модифицированным малыми добавками модификаторов II рода, в частности наночастиц тугоплавких химических соединений типа нитридов, карбонитридов, например TiCN, при температуре выше температуры начала кристаллизации.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что керамические формы заполняют расплавом, содержащим тугоплавкие модификаторы, при температуре ниже температуры ликвидус.
RU2007104891/02A 2007-02-08 2007-02-08 Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением RU2335377C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007104891/02A RU2335377C1 (ru) 2007-02-08 2007-02-08 Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007104891/02A RU2335377C1 (ru) 2007-02-08 2007-02-08 Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2335377C1 true RU2335377C1 (ru) 2008-10-10

Family

ID=39927744

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007104891/02A RU2335377C1 (ru) 2007-02-08 2007-02-08 Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2335377C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443794C2 (ru) * 2010-02-08 2012-02-27 Руслан Гизарович Миннеханов Модификатор для сталей и сплавов
RU2447176C2 (ru) * 2010-02-08 2012-04-10 Руслан Гизарович Миннеханов Модификатор для стали

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МЕДВЕДЕВ К.А. и др. Литье по выплавляемым моделям с кристаллизацией под давлением коррозионно-стойких сталей, Литейное производство, 2006, №1, с.20-23. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443794C2 (ru) * 2010-02-08 2012-02-27 Руслан Гизарович Миннеханов Модификатор для сталей и сплавов
RU2447176C2 (ru) * 2010-02-08 2012-04-10 Руслан Гизарович Миннеханов Модификатор для стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101844218B (zh) 一种铝合金筒体零件的低压铸造制备工艺
CN104404360B (zh) 一种大直径灰铸铁型材材料及其制备方法
CN101279362B (zh) 通过加快底部、侧壁冷却获得低偏析大型钢锭的制造方法
CN103131980A (zh) 一种通过控制球晶稳定化实现细晶凝固方法
CN105220058A (zh) 一种薄壁急冷件孕育剂的制备方法及其应用
CN102166632A (zh) 一种大型钢锭的浇注方法
CN107130137A (zh) 一种环保硅黄铜水龙头的低压铸造工艺
CN104878252A (zh) 薄壁铝合金铸件的铸造方法
RU2335377C1 (ru) Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением
CN101596590B (zh) 一种通过机械搅拌抑制大型钢锭宏观偏析的方法
CN116422853B (zh) 一种模具钢及其连铸生产方法
CN104174820A (zh) 一种海洋平台爬升机二级行星架的铸造工艺
CN117245064A (zh) 一种整体铸造轧辊结晶组织控制工艺和设备
CN112981212A (zh) 一种非等原子比高熵合金半固态触变坯料的制备方法
CN109112418A (zh) 一种高锰钢的连铸方法
CN105382240A (zh) 一种薄壁铝合金铸件的精密铸造工艺
CN103556014B (zh) 一种活络模铝钛硼铝镁合金花纹块铸造材料及制作方法
CN104439147A (zh) 一种铸件缩孔的处理方法
CN106392037A (zh) 一种纯铝金属模具直浇工艺
CN101480714B (zh) 一种提高钛合金表面铸字质量的工艺方法
CN113308614A (zh) 一种zm6合金精炼方法
CN102517476A (zh) 一种减小疏松和缩松的高强度铝合金及其制备方法
RU2367538C1 (ru) Покрытие для литейных форм при центробежном литье медных сплавов
CN101708545A (zh) 一种高铝锌基合金轴瓦化学成分控制及内芯水冷式铸造工艺
CN112496279A (zh) 一种铸锭补缩方法

Legal Events

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

Effective date: 20090209