RU2450885C1 - Облицовочный материал для литейных форм и стержней - Google Patents

Облицовочный материал для литейных форм и стержней Download PDF

Info

Publication number
RU2450885C1
RU2450885C1 RU2011114864/02A RU2011114864A RU2450885C1 RU 2450885 C1 RU2450885 C1 RU 2450885C1 RU 2011114864/02 A RU2011114864/02 A RU 2011114864/02A RU 2011114864 A RU2011114864 A RU 2011114864A RU 2450885 C1 RU2450885 C1 RU 2450885C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sand
chromite sand
sillimanite
sample
chromite
Prior art date
Application number
RU2011114864/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Викторович Баранов (RU)
Василий Викторович Баранов
Михаил Александрович Дружевский (RU)
Михаил Александрович Дружевский
Юрий Дмитриевич Константинов (RU)
Юрий Дмитриевич Константинов
Юрий Николаевич Муравьев (RU)
Юрий Николаевич Муравьев
Валерий Александрович Шарапов (RU)
Валерий Александрович Шарапов
Игорь Геннадьевич Ронжин (RU)
Игорь Геннадьевич Ронжин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "РОДОНИТ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "РОДОНИТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "РОДОНИТ"
Priority to RU2011114864/02A priority Critical patent/RU2450885C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450885C1 publication Critical patent/RU2450885C1/ru

Links

Landscapes

  • Mold Materials And Core Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области литейного производства. Облицовочный материал содержит в мас.%: хромитовый песок 55-65 и дистен-силлиманит 45-35, средний размер зерна которого составляет 0,3-0,65 от среднего размера хромитового песка. Обеспечивается увеличение температуры спекания облицовки, уменьшение шероховатости поверхности, увеличение теплопроводности, уменьшение показателя смачиваемости жидким металлом, повышение технологичности нанесения облицовки. 6 табл.

Description

Изобретение относится к области литейного производства, а именно к составам облицовочных материалов, используемых при изготовлении литейных форм и стержней, предназначенных для литья крупных стальных и чугунных отливок.
Известно использование высокоогнеупорного и химически инертного циркониевого песка в качестве облицовочного слоя формы для получения отливки (см., например, Иванов В.И. «Словарь-справочник по литейному производству», М.: Машиностроение, 1990 г., стр.341). Недостатком применения такого песка являются его нетехнологичность, высокая стоимость и экологические характеристики, связанные с повышенной радиоактивностью.
Для облицовки литейных форм и стержней, а именно хромитовый песок (см., например, Болдин А.Н. и др. Литейные формовочные материалы. Справочник, М.: Машиностроение, 2006 г., стр.35-36). Недостатками этого материала являются его невысокая технологичность для облицовки вертикальных поверхностей, спекание с образованием корки при низких температурах, около 1100°С. Имеется указание на это (см., например, Болдин А.Н. и др. Литейные формовочные материалы. Справочник, М.: Машиностроение, 2006 г., стр.36. - прототип). При этом указанная корка является трудноудалимой при последующей очистке отливки. Кроме того, недостаточная теплопроводность хромитового песка определяет высокий расход его в тепловых узлах отливки, т.к. для обеспечения холодящих свойств формы требуется большая толщина слоя. Поверхности формы и стержня получаются с относительно высокой шероховатостью. Все вышеперечисленные особенности приводят к образованию химического и механического пригара, ужимин, ухудшают кристаллизацию металла. Помимо этого недостаточные теплопроводность и теплоаккумулирующая способность не позволяют осуществлять направленность затвердевания отливки и бороться с горячими трещинами.
Задачей настоящего технического решения является устранение указанных недостатков.
Технический результат заявляемого изобретения заключается в увеличении температуры спекания облицовки, уменьшении шероховатости поверхности, увеличении теплопроводности, уменьшении показателя смачиваемости жидким металлом, повышении технологичности нанесения облицовки.
Указанный технический результат достигают тем, что облицовочный материал для литейных форм и стержней, включающий хромитовый песок, дополнительно содержит дистен-силлиманит, являющийся смесью дистена кианита Al2O3[SiO4] и силлиманита Al[AlSiO5], средний размер зерна которой составляет 0,3-0,65 от среднего размера хромитового песка, при следующем соотношении в целом компонентов, мас.%: хромитовый песок 55-65 и дистен-силлиманит 45-35.
Данное соотношение обеспечивает максимально плотную упаковку зерен в смеси, при сохранении достаточной газопроводности.
Благодаря наличию приведенных отличительных признаков обеспечивается сокращение затрат на исправление брака по пригару, горячим трещинам, усадочным дефектам.
В таблице 1 приведены физические характеристики предлагаемого облицовочного материала. В таблице 2 приведен пример химического состава облицовочного материала. В таблице 3 приведены в качестве примера физические характеристики компонентов предлагаемого материала.
Таблица 1
Массовая доля влаги, % Внешний вид Форма Цвет Запах Температура плавления Растворимость в воде
Менее 0,2 Кристаллический Твердое вещество Серый Отсутствует 1800-2000°С Нет
Таблица 2
Показатель Огнеупорная песчаная зернистая добавка, % Хромитовый песок Hevi sand, %
Cr2O3 - Min 46
SiO2 Мах 38 Max 1
СаО Менее 0,5 Менее 0,5
Fe2O3 Мах 2 От 25,0 до 29,0
Al2O3 Min 55 От 1,0 до 17
MgO Мах 0,2 От 80 до 1,0
Таблица 3
Показатель Огнеупорная песчаная (зернистая) добавка Хромитовый песок Hevi sand
Средний размер зерна 0,09-0,21 мм 0,28-0,32 мм
Насыпная плотность 1860-1920 кг/м2 2300-2800 кг/м2
Облицовочный материал в соответствии с изобретением приготавливают следующим образом. В смеситель загружают компоненты: хромитовый песок и огнеупорную песчаную зернистую добавку, имеющую более мелкую фракцию, а именно на 55-65% меньше по размерам, чем у хромитового песка. При этом соотношение в облицовочном материале хромитового песка и огнеупорной песчаной зернистой добавки более мелкой фракции должно составлять по весу: 55-65% - хромитовый песок и 45-35% - огнеупорная песчаная зернистая добавка. Полученный после смешивания материал используется в качестве облицовочного для литейных форм и стержней. Предлагаемый облицовочный материал был практически изготовлен и испытан, при этом полученные результаты приведены в таблицах 1, 2, 3.
Таким образом, заявленный облицовочный материал используется для разовых форм и стержней с неорганическими и органическими связующими при изготовлении стальных и чугунных отливок с целью обеспечения направленного затвердевания, захолаживания тепловых узлов, повышения качества поверхности отливки за счет уменьшения пригара.
Для обоснования возможности достижения указанного технического результата в формовочной лаборатории ЗАО «Невский Завод НЗЛ» проводилось исследование на следующих пробах:
Проба №1 - чистый хромитовый песок, средний размер 0,3 мм.
Проба №2 - смесь хромитового песка, средний размер 0,3 мм и дистен-силлиманит со средним размером зерна 0,1 мм (т.е. 0,33 от размера хромита) в соотношении соответственно 55% по массе и 45% по массе.
Проба №3 - смесь хромитового песка, средний размер 0,3 мм и дистен-силлиманит со средним размером зерна 0,1 мм (т.е. 0,33 от размера хромита) в соотношении соответственно 65% по массе и 35% по массе.
Проба №4 - смесь хромитового песка, средний размер 0,3 мм и дистен-силлиманит со средним размером зерна 0,1 мм (т.е. 0,33 от размера хромита) в соотношении соответственно 60% по массе и 40% по массе.
Смесь хромитового песка и дистен-силлиманита получена путем перемешивания до состояния однородного цвета.
Определение спекаемости было проведено по следующей методике. Фарфоровая стандартная емкость (типа «лодочка») заполняется одинаковым объемом материала проб и прокаливается в муфельной печи при температуре 900°С в течение 3 часов.
Получены следующие результаты:
Проба №1 - спеклась до твердого состояния.
Пробы №2, 3, 4 - остались сыпучими в исходном состоянии.
Интерпретация результатов следующая.
Спекаемость предложенного в изобретении материала не происходит во всем заявленном интервале, в то время как чистый хромитовый песок спекся.
Определение захолаживающих свойств (характеристика теплопроводности) было проведено по следующей методике:
- изготовлены стандартные цилиндрические образцы диаметром 50 мм и высотой 50 мм с применением 2,5% по массе жидкостельного связующего и 10% от массы жидкого стекла отвердителя (жидкий эфир);
- образцы устанавливались на электрической плитке, нагретой до 230°С, и на верхней поверхности производился замер температуры через 30 мин в течение 2 часов. Этот показатель характеризует теплопроводность материала и захолаживающую способность.
Получены следующие результаты:
Температура на верхней поверхности образца, °С
Время прогрева, мин 30 60 90 120
Проба №1 84 105 124 137
Проба №2 88 112 129 155
Проба №3 90 114 132 162
Проба №4 91 115 134 169
Интерпретация результатов следующая.
Теплопроводность и захолаживающая способность предложенного в изобретении материала выше, чем чистого хромитового песка.
Определение шероховатости образцов было проведено путем определения высоты неровностей профиля поверхности.
Получены следующие результаты:
Проба №1 - линия выступов и линия впадин достигают 0,2 мм.
Проба №2 - линия выступов и линия впадин достигают 0,07 мм.
Проба №1 - линия выступов и линия впадин достигают 0,12 мм.
Проба №1 - линия выступов и линия впадин достигают 0,1 мм.
Интерпретация результатов следующая.
Шероховатость предложенного в изобретении материала значительно ниже, чем в образце из чистого хромитового песка
Определение смачиваемости жидким металлом не проводилось в связи с невозможностью проведения данного исследования в условиях формовочной лаборатории.
Химический состав исходных материалов:
Показатель Дистен - силлиманит % Хромитовый песок Hevi sand, %
Cr2O3 - Min 46
SiO2 Мах 43 Max 1
СаО Менее 0,5 Менее 0,5
Fe2O3 Мах 0,8 От 25,0 до 29,0
Al2O3 Мin 55 От 1,0 до 17
MgO Мах 0,4 От 8,0 до 12,0
Гранулометрический состав исходных материалов:
Показатель Огнеупорная песчаная (зернистая) добавка Хромитовый песок Hevi sand
Средний размер зерна 0,09-0,21 мм 0,28-0,32 мм
Насыпная плотность 1860-1920 кг/м2 2300-2800 кг/м2

Claims (1)

  1. Облицовочный материал для литейных форм и стержней, включающий хромитовый песок, отличающийся тем, что он дополнительно содержит дистен-силлиманит, являющийся смесью дистена кианита Al2O3[SiO4] и силлиманита Al[AlSiO5], средний размер зерна которого составляет 0,3-0,65 от среднего размера хромитового песка, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Хромитовый песок 55-65 Дистен-силлиманит 45-35
RU2011114864/02A 2011-04-12 2011-04-12 Облицовочный материал для литейных форм и стержней RU2450885C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114864/02A RU2450885C1 (ru) 2011-04-12 2011-04-12 Облицовочный материал для литейных форм и стержней

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114864/02A RU2450885C1 (ru) 2011-04-12 2011-04-12 Облицовочный материал для литейных форм и стержней

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2450885C1 true RU2450885C1 (ru) 2012-05-20

Family

ID=46230676

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011114864/02A RU2450885C1 (ru) 2011-04-12 2011-04-12 Облицовочный материал для литейных форм и стержней

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450885C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552216C1 (ru) * 2014-04-03 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ-Литейное производство" Наполнитель для литейных формовочных смесей
RU2579329C1 (ru) * 2014-10-27 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" Способ измельчения зерна стали в поверхностном слое отливки

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU58809A1 (ru) * 1940-01-03 1940-11-30 С.М. Беседин Способ изготовлени массы дл облицовки форм
GB1156445A (en) * 1968-02-02 1969-06-25 Steel Castings Res And Trade A Improvements in or relating to Paints for Foundry Moulds and Cores
SU1423261A1 (ru) * 1985-11-19 1988-09-15 Предприятие П/Я Г-4585 Способ изготовлени литейных оболочковых форм и стержней

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU58809A1 (ru) * 1940-01-03 1940-11-30 С.М. Беседин Способ изготовлени массы дл облицовки форм
GB1156445A (en) * 1968-02-02 1969-06-25 Steel Castings Res And Trade A Improvements in or relating to Paints for Foundry Moulds and Cores
SU1423261A1 (ru) * 1985-11-19 1988-09-15 Предприятие П/Я Г-4585 Способ изготовлени литейных оболочковых форм и стержней

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552216C1 (ru) * 2014-04-03 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ-Литейное производство" Наполнитель для литейных формовочных смесей
RU2579329C1 (ru) * 2014-10-27 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" Способ измельчения зерна стали в поверхностном слое отливки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107382342B (zh) 一种耐高温材料及其制备方法和应用
AU2017349542B2 (en) Magnesia carbon brick and production method therefor
Storti et al. Filter functionalization with carbon nanotubes and alumina nanosheets for advanced steel filtration
CN105170968B (zh) 一种浸入式水口
JP5774135B2 (ja) ドープされた酸化クロムに基づく焼結物質
Karimian et al. Effect of pattern coating thickness on characteristics of lost foam Al–Si–Cu alloy casting
RU2450885C1 (ru) Облицовочный материал для литейных форм и стержней
JP5427192B2 (ja) 耐火スラグ帯
JP5600472B2 (ja) 鋳物砂及び鋳物砂組成物並びにそれを用いて得られた鋳造用鋳型
CN104193353B (zh) 一种板状刚玉质引流砂及其制备方法
Kumar et al. Effect of glaze on the corrosion behavior of ZrO2–graphite insert of the submerged entry nozzle in the continuous casting of steel
JP2020083678A (ja) ジルコニア−炭素含有耐火物
JP2008207238A (ja) 鋳造鋳型
JP2015096266A (ja) 浸漬ノズル
US4269799A (en) Method of forming fusion cast refractories
JP2016160143A (ja) 耐火物
JP6358736B2 (ja) ドライコート材
KR101370369B1 (ko) 레이들의 슬라이딩 노즐 개공용 필러
CN108947550B (zh) 底注炉塞杆及其制备方法
RU2691435C1 (ru) Смесь для изготовления литейных керамических стержней полых лопаток из жаропрочных сплавов литьем по выплавляемым моделям
CN105689648B (zh) 锆刚玉无缩孔砖的发热冒口铸造砂模
JP4704263B2 (ja) 不定形耐火物成形材料及び不定形耐火物成形体
KR100909502B1 (ko) 횡향용접용 세라믹 용접지지구
SU833360A1 (ru) Защитное покрытие дл литейныхфОРМ и СТЕРжНЕй
RU2662514C1 (ru) Смесь для изготовления литейных керамических стержней полых лопаток из жаропрочных сплавов литьем по выплавляемым моделям

Legal Events

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

Effective date: 20130413

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150320

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160413