RU2481922C1 - Способ формирования структуры многокомпонентных бронз - Google Patents
Способ формирования структуры многокомпонентных бронз Download PDFInfo
- Publication number
- RU2481922C1 RU2481922C1 RU2011144953/02A RU2011144953A RU2481922C1 RU 2481922 C1 RU2481922 C1 RU 2481922C1 RU 2011144953/02 A RU2011144953/02 A RU 2011144953/02A RU 2011144953 A RU2011144953 A RU 2011144953A RU 2481922 C1 RU2481922 C1 RU 2481922C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mold
- lead
- casting
- heated
- metal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к литейному производству. Литейную форму нагревают до температуры 550-650°С. Затем форму извлекают из печи и на ее поверхность наносят обмазку, содержащую, вес.%: индустриальное масло 70-80, графитовый порошок 10-15, ультрадисперсный порошок оксидов металлов 10-15. После в литейную форму заливают многокомпонентную свинцовосодержащую бронзу и охлаждают до комнатной температуры на воздухе. Обеспечивается эффективное удаление газов из расплавленного металла, выравнивание структуры по сечению отливки и сфероидизация свинцовых включений. 1 ил., 1 пр.
Description
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для изготовления мелкогабаритных и среднегабаритных литых изделий на основе многокомпонентных свинцовосодержащих бронз, работающих в условиях интенсивного износа трением под значительной нагрузкой (сальников, прокладок, подшипников скольжения).
Известен способ получения сферических включений свинца в структуре свинцовистых бронз за счет использования центробежного литья (Новиков А.В. и др. Основы центробежного литья. - М.: Наука и техника, - 1947, с.91-95). Расплав заливается в металлическую литейную форму, которой задается вращательное движение. Перед заливкой расплава форму подогревают до температуры 50°C. Способ позволяет получать отливки из свинцовистой бронзы с формой свинцовых включений, имеющих гладкую межфазную поверхность.
К недостаткам способа относится то, что получаемая морфология включений свинца значительно отличается от сферической. Это, в свою очередь, не позволит получить высокие прочностные свойства отливки.
Известен способ получения отливок из свинцовистых бронз (Мартюшев Н.В., Мельников А.Г., Егоров Ю.П. Способ получения отливок из свинцовистых бронз. Патент №2378405. Опубл. 10.01.2010. Бюл. №11). Сущность изобретения заключается в следующем: нанесенный на поверхность литейной формы защитно-разделительный слой препятствует непосредственному контакту расплавленного металла с металлической формой. Нагретая до температуры 280-320°C литейная форм обеспечивает значительно менее интенсивный теплоотвод, поэтому залитый металл будет дольше находиться в расплавленном состоянии в литейной форме. В результате в структуре отливки формируются сферические включения свинца, отливка получает повышенные прочностные свойства.
К недостаткам способа относится незначительное повышение механических свойств, не более 30%. Кроме того, требуется введение еще одной операции по нагреву литейной формы и нанесению покрытия, что также приводит к увеличению затрат на изготовление отливок.
Известен способ получения структуры литых свинцовосодержащих медных сплавов (Мысик Р.К. Структура литых заготовок из свинцовых латуней и механические свойства прутков из этих сплавов // Изв. вузов. Цветная металлургия. - 1995. - №2. - с.35-38.) Для повышения прочностных свойств отливок в отливку вводят специальные холодильники с помощью специальной вихреобразующей надставки.
К недостаткам данного способа относятся узкая область применения. Автором способ предлагается к применению к свинцовосодержащим латуням. Недостатком является и усложнение технологии за счет использования специальной вихреобразующей надставки.
Известен способ получения равномерной структуры и повышения механических свойств бронз марок БрОС 10-10 и БрОЦС 5-5-5 путем повышения температуры нагрева формы до 600-800°C. Способ применяется при литье в керамические и металлические литейные формы. Перед заливкой расплавленного металла литейную форму нагревают до температуры 600-800°C. Извлекают из печи и заливают в форму расплавленный металл. Затем форма с залитым расплавом охлаждается на воздухе (Бараданьянц В.Г. Свойства отливок из медных сплавов, изготовленных по выплавляемым моделям // Литейное производство. - 1957. - №5. - с.10-12.).
К недостаткам данного способа относится незначительное повышение механических свойств (предел прочности возрастает на 5-10%, твердость падает на 7-11%, относительное удлинение возрастает в 2-2,3 раза). Кроме того, способ применяется при литье в керамические и металлические литейные формы. Литье в металлические литейные формы, нагретые выше 500°C, приводит к высокому проценту бракованных отливок из-за их приваривания к металлу формы. Изготовление литейных форм из керамики является трудоемкой операцией и значительно повышает стоимость получаемых отливок.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ повышения механических свойств свинцовистых бронз формированием сферических включений свинца в отливке из свинцовистой бронзы. Сферические включения свинца формируют путем предварительного нагрева литейной формы в муфельной печи до 850-950°С. После заливки расплава в литейную форму ее помещают в печь и охлаждают вместе с печью (Патент РФ №2378405).
К недостаткам данного способа относится длительное время остывания отливки вместе с печью и, как следствие, низкая производительность.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение механических свойств свинцовосодержащих бронз формированием сферических включений свинца в отливке.
Для достижения указанного технического результата литейную форму нагревают в муфельной печи до 550-650°C. Затем ее извлекают, наносят на нагретую поверхность формы обмазку состава, % (весовых):
70-80 индустриальное масло,
10-15 графитовый порошок,
10-15 ультрадисперсный порошок оксидов металлов,
затем в форму заливают свинцовосодержащюю бронзу и охлаждают до комнатной температуры на воздухе.
Преимущества метода в том, что нанесенный на поверхность литейной формы защитно-разделительный слой препятствует непосредственному контакту расплавленного металла с металлической формой. Нагретая до температуры 550-650°C литейная форма обеспечивает значительно менее интенсивный теплоотвод. Включения свинца успеют коагулировать и принять сферическую форму. Увеличению времени нахождения в расплавленном состоянии заливаемого металла в литейной форме способствует и выгорание индустриального масла из защитно-разделительного покрытия, а также наличие крупнодисперсных частиц графита и мелкодисперсных частиц порошка оксидов металлов. Нахождение в форме в расплавленном виде до начала кристаллизации сплава позволяет эффективнее удалить газы из расплавленного металла и формирует микроструктуру с высокими прочностными свойствами. В начальный момент времени до кристаллизации отливка охлаждается с равной скоростью в сравнении с прототипом. Но в целом она затвердевает быстрее, что дает более высокую производительность, при высоком качестве поверхности.
На фиг.1 показана микроструктура отливки из свинцово-оловяной бронзы марки БрОС10-10, полученной литьем в форму, нагретую до 570°C, с нанесенной на ее поверхность обмазкой.
Округлая форма свинцовых включений служит меньшим концентратором напряжения в структуре сплава, обеспечивая более высокие механические свойства: предел прочности, ударную вязкость.
Предварительный подогрев литейной формы до температур ниже 550°C не позволит получить включения свинца сферической формы с гладкой межфазной поверхностью, в результате чего механические свойства отливки получаются ниже. В случае охлаждения отливки в литейной форме на воздухе без нанесения обмазки может произойти приваривание отливки к металлу формы.
Пример 1
Чугунную литейную форму нагревают в муфельной печи до температуры 580°C. Затем форму извлекают из печи, наносят на ее поверхность обмазку следующего состава, % (весовых):
75 индустриального масла,
10 порошка графита со средним размером частиц 0,03-0,09 мм,
15 ультрадисперсного порошка диоксида циркония со средним размером частиц 0,1-0,25 мкм и удельной поверхностью не менее 30 м2/г.
Затем заливают свинцово-оловянную бронзу марки БрОС10-10.
Полученная структура отливки обладает ударной вязкостью на 46% и пределом прочности на 44% выше по сравнению с отливкой, полученной литьем в форму без применения предварительного нагрева и применения обмазки.
Claims (1)
- Способ получения отливок из многокомпонентных свинцовосодержащих бронз, отличающийся тем, что литейную форму нагревают в муфельной печи до 550-650°С, извлекают, наносят на нагретую поверхность литейной формы обмазку, содержащую, вес.%:
индустриальное масло 70-80 графитовый порошок 10-15 ультрадисперсный порошок оксидов металлов 10-15,
затем в форму заливают многокомпонентную свинцовосодержащую бронзу и охлаждают до комнатной температуры на воздухе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011144953/02A RU2481922C1 (ru) | 2011-11-07 | 2011-11-07 | Способ формирования структуры многокомпонентных бронз |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011144953/02A RU2481922C1 (ru) | 2011-11-07 | 2011-11-07 | Способ формирования структуры многокомпонентных бронз |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2481922C1 true RU2481922C1 (ru) | 2013-05-20 |
Family
ID=48789764
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011144953/02A RU2481922C1 (ru) | 2011-11-07 | 2011-11-07 | Способ формирования структуры многокомпонентных бронз |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2481922C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2048952C1 (ru) * | 1991-12-02 | 1995-11-27 | Республиканский инженерно-технический центр по восстановлению и упрочнению деталей машин и механизмов СО РАН | Противопригарная краска для литейных форм и стержней |
US20050173300A1 (en) * | 2002-02-28 | 2005-08-11 | Sandvik Ab | Copper base alloy |
RU2297300C1 (ru) * | 2005-12-14 | 2007-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Защитно-разделительное покрытие и способ его нанесения |
RU2367538C1 (ru) * | 2008-04-21 | 2009-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Покрытие для литейных форм при центробежном литье медных сплавов |
RU2378405C1 (ru) * | 2008-04-21 | 2010-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Способ получения отливок из свинцовистых бронз |
-
2011
- 2011-11-07 RU RU2011144953/02A patent/RU2481922C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2048952C1 (ru) * | 1991-12-02 | 1995-11-27 | Республиканский инженерно-технический центр по восстановлению и упрочнению деталей машин и механизмов СО РАН | Противопригарная краска для литейных форм и стержней |
US20050173300A1 (en) * | 2002-02-28 | 2005-08-11 | Sandvik Ab | Copper base alloy |
RU2297300C1 (ru) * | 2005-12-14 | 2007-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Защитно-разделительное покрытие и способ его нанесения |
RU2367538C1 (ru) * | 2008-04-21 | 2009-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Покрытие для литейных форм при центробежном литье медных сплавов |
RU2378405C1 (ru) * | 2008-04-21 | 2010-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Способ получения отливок из свинцовистых бронз |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102943192B (zh) | 一种铝活塞制造方法 | |
CN105964912A (zh) | 一种曲轴铸造工艺 | |
CN105195265A (zh) | 双复合耐磨锤头及其制造方法 | |
CN103691887B (zh) | 一种铸态使用的高锰钢衬板的铸造工艺 | |
CN106694853A (zh) | 采用低压铸造工艺进行摩托车配件铸造的方法 | |
CN110317983A (zh) | 高质量铝合金汽车变速箱壳体的复合挤压铸造方法 | |
WO2011145194A1 (ja) | 耐熱鋳鉄系金属短繊維とその製造方法 | |
CN102719688B (zh) | 一种能提高多元锌铝合金热疲劳性能的工艺方法 | |
CN106734895A (zh) | 用于铸造摩托车耐磨件的铸造工艺 | |
RU2481922C1 (ru) | Способ формирования структуры многокомпонентных бронз | |
JP2014500801A (ja) | 大断面鋳造ブランクの自己フィード能力を高める方法 | |
JP2006316725A (ja) | ピストン及びピストンの製造方法 | |
CN103934427B (zh) | 一种非对称环状高铅青铜铸件的离心铸造方法 | |
Li et al. | Smelting and casting technologies of Fe-25Mn-3Al-3Si twinning induced plasticity steel for automobiles | |
CN105838974A (zh) | 矿山桥用厚大断面球墨铸铁及其生产方法 | |
JP2002144018A (ja) | 軽量高強度部材の製造方法 | |
RU2472599C1 (ru) | Способ изготовления отливок из свинцовистых бронз | |
CN107552754A (zh) | 一种半固态流变成型生产镁合金汽车支架类零件的方法 | |
CN105618701B (zh) | 一种耐磨钢件的精密铸造方法 | |
CN108728706A (zh) | 一种汽车配件的压铸方法 | |
RU2378405C1 (ru) | Способ получения отливок из свинцовистых бронз | |
Guan et al. | Semisolid die forging process, microstructures and properties of AZ31 magnesium alloy mobile telephone shells | |
RU2695682C2 (ru) | Способ изготовления слитка из низколегированной стали | |
CN106498246A (zh) | 一种汽车零部件外壳体压铸模具材料及其加工方法 | |
CN108311654A (zh) | 采用离心方法制备厚壁金属模具的生产方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20131108 |