RU2440211C2 - Смесь для изготовления литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, и способ ее приготовления - Google Patents

Смесь для изготовления литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, и способ ее приготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2440211C2
RU2440211C2 RU2010110449/02A RU2010110449A RU2440211C2 RU 2440211 C2 RU2440211 C2 RU 2440211C2 RU 2010110449/02 A RU2010110449/02 A RU 2010110449/02A RU 2010110449 A RU2010110449 A RU 2010110449A RU 2440211 C2 RU2440211 C2 RU 2440211C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
binder
resin
mno
sio
Prior art date
Application number
RU2010110449/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010110449A (ru
Inventor
Иван Владимирович Матвеенко (RU)
Иван Владимирович Матвеенко
Игорь Яковлевич Марьин (RU)
Игорь Яковлевич Марьин
Original Assignee
Иван Владимирович Матвеенко
Игорь Яковлевич Марьин
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 Иван Владимирович Матвеенко, Игорь Яковлевич Марьин filed Critical Иван Владимирович Матвеенко
Priority to RU2010110449/02A priority Critical patent/RU2440211C2/ru
Publication of RU2010110449A publication Critical patent/RU2010110449A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2440211C2 publication Critical patent/RU2440211C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mold Materials And Core Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к литейному производству. Смесь содержит кварцевый песок, связующее на основе карбамидофурановой смолы КФ-90 и модифицирующих микродобавок и катализатор-отвердитель КЧ-41. В качестве модифицирующих микродобавок используют предварительно активированную в двухроторном лопастном смесителе и в шаровой вибрационной мельнице пыль из электрофильтров аспирационных систем литейного двора доменного производства (АПДП) и при необходимости алюмохромовый порошок (АХ). Добавление таких модифицирующих добавок обеспечивает снижение образования пористости и раковин и увеличивает термостойкость смоляного связующего. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к технологии литейного производства, а именно к производству литейных стержней и форм теплового отверждения с использованием органического смоляного связующего.
Уровень техники
Известен состав стержневой смеси, ускорителем горячего отверждения в которой является катализатор марки КЧ-41, в качестве связующего используется карбамидофурановая смола КФ-90. Состав смеси в мас.%:
Карбамидофурановая смола КФ-90 2,27
Катализатор-отвердитель КЧ-41 0,48
Спирт изопропиловый 0,14
Стеарат кальция 0,05
Пигмент железооксидный 0,39-1,93
Огнеупорный наполнитель остальное
(см. кн.: Технология литейного производства: Литье в песчаные формы / А.П.Трухов, Ю.А.Сорокин, М.Ю.Ершов и др. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 528 с.).
Существенный недостаток данной смеси - высокий расход дорогостоящих ингредиентов, в том числе смоляного связующего и катализатора отверждения. Недостатком является многокомпонентность смеси, что в процессе производства приведет к нестабильности процесса.
Известен состав стержневой смеси горячего отверждения (прототип), в которой используются компоненты в мас.%:
Карбамидофурановая смола КФ-90 1,2-1,8
Карбамидоформальдегидная смола КФ-МТ 0,8-1,2
Стеарат кальция или цинка 0,1-0,2
Азотнокислая медь 0,06-0,10
Технические лигносульфонаты 0,13-0,22
Марганцевокислый калий 0,00015-0,0020
Хлористый магний 0,0002-0,0030
Азотнокислый аммоний 0,0015-0,0050
Вода 0,10-0,18
Огнеупорный наполнитель остальное
(см. патент SU 1822354 A3, В22С 1/22, 15.06.1993).
Недостатком данной смеси является слишком большое количество компонентов в малых количествах, подача которых в промышленных масштабах может приводить к нестабильности процесса в результате сложности дозирования. При хорошем уровне текучести смеси необходимо отметить низкую прочность в отвержденном состоянии и высокий расход смоляных связующих.
Техническим результатом заявленной смеси является снижение расхода смоляного связующего и катализатора отверждения, уменьшение количества компонентов и увеличение стабильности процесса и достижение при этом сопоставимых с прототипом прочностных показателей.
Технический результат достигается тем, что предлагаемая смесь для изготовления литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, содержит огнеупорный наполнитель в виде кварцевого песка, катализатор-отвердитель КЧ-41, связующее на основе карбамидофурановой смолы КФ-90, представляющее собой эмульсионную связующую композицию на основе карбамидофурановой смолы КФ-90 и модифицирующих микродобавок, полученных путем активирующей обработки в двухроторном лопастном смесителе и в шаровой вибрационной мельнице пыли из электрофильтров аспирационных систем литейного двора доменного производства (АПДП), в следующем составе, мас.%: SiO2 - 4; CaO - 3,45; MgO - 0,8; MnO - 0,13; Al2O3 - 1,08; FeO - 14,6; Fe2O3 - 50,3; С - 21,4 и алюмохромового порошка (AX), содержащего в мас.%: Al2O3 - 72,5; Cr2O3 - 16,2; SiO2 - 5,8; Fe2O3 - 1,4; MnO - 0,05; и имеющая следующий состав в мас.%:
Карбамидофурановая смола КФ-90 0,98-1,69
Катализатор-отвердитель КЧ-41 0,39-0,50
АПДП 0,12-0,49
AX 0,00-0,49
Огнеупорный отвердитель остальное.
Соотношение карбамидофурановой смолы КФ-90 и модифицирующих микродобавок в эмульсионной связующей композиции составляет 1:1-3:1.
Способ приготовления смеси для литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, включает дозированное введение в смеситель огнеупорного наполнителя, связующего на основе карбамидофурановой смолы КФ-90 и катализатора-отвердителя КЧ-41 и последующее перемешивание указанных компонентов. В качестве связующего используют эмульсионную связующую композицию, полученную путем смешивания карбамидофурановой смолы КФ-90 и модифицирующих микродобавок, полученных активирующей обработкой в двухроторном лопастном смесителе и в шаровой вибрационной мельнице пыли из электрофильтров аспирационных систем литейного двора доменного производства (АПДП), имеющей следующий состав, мас.%: SiO2 - 4; CaO - 3,45; MgO - 0,8; MnO - 0,13; Al2O3 - 1,08; FeO - 14,6; Fe2O3 - 50,3; С - 21,4 и алюмохромового порошка (AX), содержащего в мас.%: Al2O3 - 72,5; Cr2O3 - 16,2; SiO2 - 5,8; Fe2O3 - 1,4; MnO - 0,05.
Заявленное изобретение обеспечивает достижение следующего технического результата: снижение количества используемой смолы и достижение при этом сопоставимых с прототипом прочностных показателей (с максимальным отклонением значений прочности на 15%).
Каждый из компонентов предлагаемых добавок оказывает определенное воздействие на технологию изготовления стержней. Например, оксиды железа АПДП способствуют снижению риска образования пористости и раковин в металле при термическом разложении азотосодержащих смол в результате связывания и нейтрализации азота и водорода и, соответственно, улучшению санитарно гигиенических условий труда в процессе приготовления смесей, сушки стержней и заливки форм металлом. Также оксиды железа, обладая высокой теплопроводностью, увеличивают скорость отверждения связующей композиции. Оксид алюминия АХ увеличивают термостойкость смоляного связующего.
Технология применения данных порошкообразных отходов, полученных с предприятий, отличается тем, что они с целью увеличения реакционной способности, усреднения, измельчения и механической активации поверхности частиц в результате их перемещения, раздавливания, дробления и частичного истирания прошли специальную обработку в двухроторном лопастном смесителе непрерывного действия и впоследствии в шаровой вибрационной мельнице.
Предлагаемая смесь отличается тем, что связующая композиция готовится отдельно до момента подачи к смеси. Требуемое количество техногенного порошка (АПДП) предварительно смешивалось со смоляным связующим в высокоскоростном смесителе типа «турбула». При необходимости может применяться АХ. Полученные эмульсионные связующие представляют собой однородные композиции с условной вязкостью при температуре окружающей среды 10-50 с по вискозиметру ВЗ-246 и цветом от серого до коричневого.
Предлагаемая технология приготовления связующих композиций отдельно от процесса формования значительно упрощает в процессе производства стержней процедуру дозирования малых количеств порошкообразных микродобавок к смеси. Благодаря такой технологии увеличивается производительность оборудования за счет снижения количества дозирующих операций, снижается риск возникновения нештатных ситуаций, обусловленных человеческим фактором. Полученная таким образом связующая композиция позволяет сократить трудоемкость при изготовлении стержней, т.к. добавление отдельных имеющих малый вес компонентов к смеси требует точные корректно настроенные измерительные установки и специально обученный обслуживающий эти установки персонал.
Применение предложенного композиционного связующего на основе смол целесообразно в связи с возможностью точно и четко дозировать компоненты смеси, имеющие малый вес. Введение мелких количеств компонентов смеси в растворенном виде в связующем будет способствовать более равномерному и эффективному их распределению по объему смеси. При этом значительно упрощаются операции загрузки компонентов и исключается человеческий фактор. В процессе приготовления смеси возникает меньше ошибок: подача определенного количества связующего подразумевает одновременно подачу всех необходимых компонентов. При использовании данной технологии упрощается комплекс транспортных и дозирующих систем, повышается стабильность процесса.
Технология приготовления смеси
В смеситель загружают порцию кварцевого песка марки 1К02 Воскресенского месторождения, которую в течение 70-80 с перемешивают с катализатором КЧ-41, представляющим собой 30% раствор азотнокислой меди в сульфоновых кислотах. Затем добавляют предварительно и отдельно приготовленное композиционное связующее и перемешивают в течение 90-120 с, после чего смесь готова к употреблению.
Влияние микродобавок на свойства стержневых смесей оценивалось путем измерения прочности на растяжение на стандартных образцах «восьмерках», изготовление и испытание которых производили по стандартным методикам. Сушку образцов осуществляли в печи с электрическим нагревом и вытяжкой при температуре 230±5°С. Далее образцы охлаждались на воздухе и испытывались на прочность при растяжении на приборе модели LRU (Польша).
В табл.1 приведены составы предлагаемых смесей. Смесь №1 - прототип. Смеси №№2-10 представляют собой модифицированные смеси, в которых варьируется количество связующего, катализатора и техногенных микродобавок, применяемых как совместно, так и раздельно. В табл.2 представлены результаты испытаний смесей и параметры отверждения.
Таблица 1
Составы смесей
Номер смеси Состав смеси, мас.%
Катализатор отверждения КЧ-41 Связующая композиция Песок-наполнитель
Карбамидофурановая смола КФ-90 АПДП АХ
1 (прототип) 0,51 1,95 0,00 0,00 97,54
2 0,50 0,98 0,98 0,00 97,54
3 0,50 1,46 0,49 0,00 97,55
4 0,50 0,98 0,24 0,73 97,55
5 0,43 1,72 0,23 0,00 97,62
6 0,39 1,46 0,10 0,49 97,56
7 0,39 1,46 0,36 0,13 97,66
8 0,39 1,46 0,24 0,24 97,67
9 0,39 1,46 0,12 0,37 97,66
10 0,39 1,46 0,49 0,00 97,66
Таблица 2
Режимы отверждения, результаты испытаний
Номер смеси 1 (прототип) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Температура выдержки в печи, ±5 °С 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Прочность при растяжении в холодном состоянии (кгс/см2) при времени выдержки в печи, мин:
3 8,3 2,1 18,6 8,3 9,3 8,3 8,0 13,5 15,5 8,3
4 17,6 5,2 12,4 6,2 17,6 16,6 9,3 15,5 14,5 13,5
7 16,6 6,2 7,2 6,2 17,6 13,5 15,5 15,5 14,5 14,2
10 13,5 3,1 10,4 6,2 15,3 8,3 13,5 11,4 14,5 15,5
Максимальное достигнутое снижение расхода смоляного связующего составило 50%, однако при этом смесь имеет неудовлетворительные прочностные свойства. Наиболее оптимальные результаты получены при снижении расхода смолы на 33%. В связи с пониженной подачей смолы к смеси, расход катализатора был также снижен. При этом максимальное снижение подачи катализатора достигло 30%.
Для изучения кинетики отверждения изучаемых смесей использовались кинетические кривые скорости отверждения, которые показывают зависимость прочности при растяжении от времени выдержки в печи. После извлечения образцов - «восьмерок» из рабочей камеры печи, они охлаждались до комнатной температуры и испытывались на прочность при растяжении. Время выдержки образцов в печи составляло 3, 4, 7 и 10 минут. На фиг.1 показаны значения прочности при растяжении испытуемых смесей в зависимости от времени выдержки в печи.
Смеси, которые показали соспоставимые с прототипом прочностные показатели (с максимальным отклонением значений прочности на 15%): №№3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Claims (4)

1. Смесь для изготовления литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, содержащая кварцевый песок, связующее и катализатор-отвердитель КЧ-41, отличающаяся тем, что в качестве связующего смесь содержит эмульсионную связующую композицию на основе карбамидофурановой смолы КФ-90 и модифицирующих микродобавок, полученных путем активирующей обработки в двухроторном лопастном смесителе и в шаровой вибрационной мельнице пыли из электрофильтров аспирационных систем литейного двора доменного производства (АПДП), имеющей следующий состав, мас.%: SiO2 - 4, CaO - 3,45, MgO - 0,8, MnO - 0,13, Al2O3 - 1,08, FeO - 14,6, Fe2O3 - 50,3, С - 21,4, и алюмохромового порошка (AX), содержащего в мас.%: Al2O3 - 72,5, Cr2O3 - 16,2, SiO2 - 5,8, Fe2O3 - 1,4, MnO - 0,05, при этом компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%:
Карбамидо-фурановая смола КФ-90 0,98-1,69 Катализатор-отвердитель КЧ-41 0,39-0,50 АПДП 0,12-0,49 AX 0,00-0,49 Огнеупорный наполнитель Остальное
2. Смесь по п.1, отличающаяся тем, что соотношение карбамидофурановой смолы КФ-90 и модифицирующих техногенных оксидосодержащих микродобавок в эмульсионной связующей композиции составляет 1:1-3:1.
3. Способ приготовления смеси для литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, включающий дозированное введение в смеситель огнеупорного наполнителя, заранее приготовленного связующего и катализатора-отвердителя КЧ-41, последующее перемешивание указанных компонентов, отличающийся тем, что в качестве связующего используют эмульсионную связующую композицию, которую приготавливают путем смешивания карбамидофурановой смолы КФ-90, модифицирующих микродобавок, полученных путем активирующей обработки в двухроторном лопастном смесителе и в шаровой вибрационной мельнице пыли из электрофильтров аспирационных систем литейного двора доменного производства (АПДП), имеющей следующий состав, мас.%: SiO2 - 4, CaO - 3,45, MgO - 0,8, MnO - 0,13, Al2O3 - 1,08, FeO - 14,6, Fe2O3 - 50,3, С - 21,4, и алюмохромового порошка (AX), содержащего в мас.%: Al2O3 - 72,5, Cr2O3 - 16,2, SiO2 - 5,8, Fe2O3 - 1,4, MnO - 0,05.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что перемешивание компонентов смеси осуществляют в течение 90-120 с.
RU2010110449/02A 2010-03-22 2010-03-22 Смесь для изготовления литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, и способ ее приготовления RU2440211C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110449/02A RU2440211C2 (ru) 2010-03-22 2010-03-22 Смесь для изготовления литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, и способ ее приготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110449/02A RU2440211C2 (ru) 2010-03-22 2010-03-22 Смесь для изготовления литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, и способ ее приготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010110449A RU2010110449A (ru) 2011-09-27
RU2440211C2 true RU2440211C2 (ru) 2012-01-20

Family

ID=44803526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010110449/02A RU2440211C2 (ru) 2010-03-22 2010-03-22 Смесь для изготовления литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, и способ ее приготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2440211C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626698C2 (ru) * 2015-12-22 2017-07-31 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Смесь для изготовления литейных форм

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010110449A (ru) 2011-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105964891B (zh) 一种具有高流动性的磷酸盐无机粘结剂砂及其制备方法
CN104903023B (zh) 覆膜砂及其制造方法以及铸型的制造方法
CN101733402B (zh) 一种高比重合金的凝胶注模成型方法
CN106660109A (zh) 铸型的制造方法和铸型
CN101966693A (zh) 纤维增强树脂耐热高速切割砂轮及其加工方法
CN103231007A (zh) 抗湿性铁铸件用覆膜砂
CN107584069A (zh) 一种热固化磷酸盐铸造粘结剂及其制备方法与使用方法
CN110252942B (zh) 覆膜砂及其制备方法
CN103231010A (zh) 易溃散型覆膜砂
US3247556A (en) Sand mold process using resinous binder from alkaline condensation of urea, formaldehyde, and furfuryl alcohol
RU2440211C2 (ru) Смесь для изготовления литейных стержней, отверждаемых в нагреваемой оснастке, и способ ее приготовления
US2887392A (en) Metal containing patterns and method of producing same
JP2006334612A (ja) 鋳型用骨材
KR20200113453A (ko) 유동성이 강화된 지오폴리머 콘크리트 제조 방법 및 유동성이 강화된 지오폴리머 콘크리트 조성물
CN108543909A (zh) 一种基于凹凸棒土的抗裂铸造涂料
CN108329530B (zh) 一种应用纳米级原料的高精度齿科藻酸盐印模材料及其制备方法
RU2819089C1 (ru) Смесь плакированная для изготовления литейных форм и стержней
JPS58176047A (ja) 鋳型造型用組成物
CN102652999B (zh) 采用预合金粉加工超硬制品的工艺
JP6593358B2 (ja) 水和硬化体およびその製造方法
CN109702139A (zh) 一种半湿态覆膜砂的配方及工艺
CN108298966A (zh) 一种双组份耐火砖及其制备方法
CN111250647B (zh) 一种铸造用粘结剂及其应用
RU2176625C1 (ru) Полимерминеральная композиция для изготовления строительных изделий и конструкций
RU2285680C2 (ru) Теплоизоляционный состав

Legal Events

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

Effective date: 20120323