RU2534169C2 - Способ изготовления металлополимерных пресс-форм - Google Patents
Способ изготовления металлополимерных пресс-форм Download PDFInfo
- Publication number
- RU2534169C2 RU2534169C2 RU2012155618/02A RU2012155618A RU2534169C2 RU 2534169 C2 RU2534169 C2 RU 2534169C2 RU 2012155618/02 A RU2012155618/02 A RU 2012155618/02A RU 2012155618 A RU2012155618 A RU 2012155618A RU 2534169 C2 RU2534169 C2 RU 2534169C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- parts
- model
- metal
- mold
- polymer
- Prior art date
Links
Landscapes
- Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
- Mounting, Exchange, And Manufacturing Of Dies (AREA)
- Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области литейного производства. Способ включает изготовление промодели, формы и заливку ее металлополимерным компаундом. На 100 частей эпоксидной смолы ЭД-20 берут 150-170 частей алюминиевого порошка в качестве наполнителя, 10-12 частей полиэтиленполиамина в качестве отвердителя и 12-20 частей дибутилфталата в качестве пластификатора. Затвердевание металлополимерной композиции осуществляют в течение 12-20 часов. Обеспечивается изготовление моделей высокой точности. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области литейного производства, а именно к способам изготовления пресс-форм, предназначенных для получения литейных форм для металлических отливок.
Известен способ изготовления литейных моделей, включающий формование материала модели путем изготовления отдельных элементов, склеивание их до получения заготовки и механическую обработку склеенной заготовки до заданных размеров литейной модели (Патент РФ №2090297, МКИ В22С 7/00, опубликован 1997.09.20), в качестве материала модели используют термопластный полимер на основе стирола или его производных или его смесь с порошкообразным наполнителем с содержанием последнего до 50% об., а отдельные элементы изготовляют в виде типовых элементов, одинаковых по форме и размерам, путем прессования, при этом пресс-форму предварительно нагревают, а материал модели в процессе прессования используют подогретым до температур, соответственно в 1,8-2,1 и 1,8-1,9 превышающих температуру размягчения по Вика используемого термопластичного полимера. Процесс тиражирования моделей на основе стирола довольно длителен, так как в обязательном порядке требуется механообработка поверхностей. Недостатком также является то, что поверхность, полученная механообработкой, по качеству уступает литой поверхности.
Также известен способ формирования моделей из полимерного материала путем заливки в полученную форму акриловой самоотверждающейся пластмассы согласно (В.В. Балабин. Модельное производство. М.: Машиностроение, 1970, с. 146-154), отверждения акриловой пластмассы при 24°C в течение 2-3 ч, извлечения отвержденной модели из формы и отделки поверхности полученной модели, зачистки, исправления дефектов. Акриловые самотверждающиеся пластмассы, используемые как модельные составы, получают смешиванием жидких и порошкообразных компонентов, например стиракрила ТШ или акрилата АСТ-Т. Порошок стиракрила ТШ - смесь 99% сополимера метилметакрилата со стиролом и 1% перекиси бензоила; жидкость стиракрила ТШ - смесь 99% метилметакрилата и 1% диметиланилина. Порошок акрилата АСТ-Т - смесь 97% полиметилметакрилата, 1,5% окиси цинка и 1,5% перекиси бензоила; жидкость акрилата АСТ-Т - смесь 97% метилметакрилата и 3% диметиланилина. Заливка модельного состава в форму должна осуществляться через 10-15 мин после смешения компонентов. Однако из-за жесткости формы возможны затруднения при выемке модели, нарушения точности вследствие шероховатости формы.
Наиболее близким к заявляемому способу по совокупности существенных признаков является способ изготовления литейных моделей, включающий изготовление промодели, формы, заливку ее компаундом, выдержку в форме до затвердевания последнего, извлечение готовой модели, отличающийся тем, что модель изготавливают из полиуретанового компаунда, а форму - из кремнийорганического каучука, при этом готовую модель извлекают из формы через 10-90 мин после ее заливки (Патент РФ №2393046, МКИ В22С 7/00, опубликован 2010.06.27).
Недостатком способа является малый ресурс пресс-формы из-за недостаточной жесткости формы, вследствие этого наблюдаются нарушения точности моделей.
Широко применяется также способ тиражирования деталей с помощью силиконовых форм (Зеленко М. Технологии быстрого прототипирования - послойный синтез физической копии на основе 3D-CAD-модели. CAD/CAM/CAE Observer №2, 2003, с. 2-9). Суть метода состоит в том, что стереолитографическая модель используется для изготовления оснастки из силикона в качестве мастер-модели. Эта технология широко распространяется для изготовления мелких партий изделий из пластмассы, которая заливается непосредственно в силиконовую форму.
Недостатком этого технического решения является недостаточный ресурс и точность пресс-формы. Эластичные (силиконовые) формы эффективны лишь для получения 20-50 отливок.
В основу изобретения поставлена задача - увеличение стойкости и снижение себестоимости технологической оснастки для формования деталей (до нескольких тысяч штук).
Задача решается за счет того, что способ изготовления литейных моделей включает изготовление промодели, формы, заливку ее металлополимерным компаундом, состоящим из эпоксидной смолы ЭД-20 с наполнителем - алюминиевым порошком и отвердителем -полиэтиленполиамином, пластификатором - дибутилфталатом. На 100 частей эпоксидной смолы берут 10-12 частей отвердителя, 12-20 частей пластификатора, 150-170 частей алюминиевого порошка. Продолжительность затвердевания эпоксидной композиции при этом 12-20 часов.
Данный способ реализуется на примере изготовления литейной модели, при котором применяется послойное выращивание одной половины пресс-формы (подмодельная плита) и детали (промодель) - изготовление на 3D-принтере EDEN 350V. Затем в половину формы вкладывается промодель детали и заливается жидким металлополимерным компаундом (основа - эпоксидная смола). Металлополимерные компаунды обладают соответствующей вязкостью, обеспечивающей хорошее заполнение необходимых объемов; механической прочностью в полимеризованном состоянии, отвечающей возможным статическим и динамическим нагрузкам в условиях эксплуатации; малой водопоглощаемостью и влагопроницаемостью; высокой электрической прочностью; стабильностью электрических характеристик в рабочих условиях; нагревостойкостью и термостойкостью при циклическом изменении температур. После затвердевания подмодельная плита удаляется, промодель детали остается в отлитой половине и снова заливается металлополимером. Так получается вторая половина пресс-формы. После затвердевания форма разнимается, промодель детали удаляется и получается готовая пресс-форма.
При применении данной технологии полностью воспроизводятся сложные поверхности, мельчайшие детали и любые текстуры, а за счет простоты изготовления металлополимерных пресс-форм и матриц значительно снижается их себестоимость и улучшается ремонтопригодность. Помимо этого высокая прочность и износостойкость металлополимерных компаундов позволяет получать большое количество съемов готового изделия с матрицы. Ресурс металлополимерной пресс-формы гораздо больше, чем у силиконовой - он достигает нескольких десятков тысяч отливок из пластмассы.
На чертеже приведены примеры стойкости металлополимерной пресс-формы в зависимости от количественного состава компонентов для изготовления серии деталей из ABC-пластика. В ходе проведения экспериментов наблюдалось отсутствие усадки (в отличие от силиконовых пресс-форм) при полимеризации, что в значительной степени влияет на точность получаемых изделий.
Технический результат, достижение которого обеспечивает настоящее изобретение, заключается в повышении технологичности способа за счет возможности изготовления моделей высокой точности, а также облегчения их извлечения.
Технология изготовления металлополимерных пресс-форм имеет также определенные преимущества перед механической обработкой заготовок, поскольку при заливке металлополимерного компаунда происходит полное копирование мастер-модели и обеспечивается практически любая фактура поверхности.
Claims (1)
- Способ изготовления литейных моделей, включающий изготовление промодели, полуформы, установку промодели в полуформу и заливку ее металлополимерным компаундом, отличающийся тем, что компаунд состоит из эпоксидной смолы ЭД-20, алюминиевого порошка в качестве наполнителя, полиэтиленполиамина в качестве отвердителя и дибутилфталата в качестве пластификатора, при этом на 100 частей эпоксидной смолы берут 10-12 частей отвердителя, 12-20 частей пластификатора, 150-170 частей алюминиевого порошка, а продолжительность затвердевания металлополимерной композиции составляет 12-20 часов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012155618/02A RU2534169C2 (ru) | 2012-12-20 | 2012-12-20 | Способ изготовления металлополимерных пресс-форм |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012155618/02A RU2534169C2 (ru) | 2012-12-20 | 2012-12-20 | Способ изготовления металлополимерных пресс-форм |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012155618A RU2012155618A (ru) | 2014-06-27 |
RU2534169C2 true RU2534169C2 (ru) | 2014-11-27 |
Family
ID=51215953
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012155618/02A RU2534169C2 (ru) | 2012-12-20 | 2012-12-20 | Способ изготовления металлополимерных пресс-форм |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2534169C2 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2604285C2 (ru) * | 2015-04-14 | 2016-12-10 | Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" | Способ изготовления пресс-формы из материала с термостойкой полимерной матрицей |
RU2614480C2 (ru) * | 2015-07-20 | 2017-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ получения комбинированной формы для отливки сложных заготовок из титановых сплавов |
RU2631785C2 (ru) * | 2016-03-21 | 2017-09-26 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Способ изготовления металлополимерных формообразующих поверхностей матриц и пуансонов пресс-форм |
RU188720U1 (ru) * | 2018-12-12 | 2019-04-22 | Николай Сергеевич Любимый | Металл-металлополимерная пресс-форма |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU453020A1 (ru) * | 1970-09-18 | 1979-10-30 | Специальное Конструкторское Бюро Химизации Народного Хозяйства Латвийской Сср | Устройство дл изготовлени формующих деталей оснастки |
RU2044591C1 (ru) * | 1990-04-24 | 1995-09-27 | Акционерное общество "Авиадвигатель" | Способ изготовления литейной оснастки |
RU2090297C1 (ru) * | 1995-11-30 | 1997-09-20 | Илья Самуилович Лившиц | Способ изготовления литейных моделей |
RU2393046C1 (ru) * | 2008-12-08 | 2010-06-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ) | Способ изготовления литейных моделей |
-
2012
- 2012-12-20 RU RU2012155618/02A patent/RU2534169C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU453020A1 (ru) * | 1970-09-18 | 1979-10-30 | Специальное Конструкторское Бюро Химизации Народного Хозяйства Латвийской Сср | Устройство дл изготовлени формующих деталей оснастки |
RU2044591C1 (ru) * | 1990-04-24 | 1995-09-27 | Акционерное общество "Авиадвигатель" | Способ изготовления литейной оснастки |
RU2090297C1 (ru) * | 1995-11-30 | 1997-09-20 | Илья Самуилович Лившиц | Способ изготовления литейных моделей |
RU2393046C1 (ru) * | 2008-12-08 | 2010-06-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ) | Способ изготовления литейных моделей |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2604285C2 (ru) * | 2015-04-14 | 2016-12-10 | Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" | Способ изготовления пресс-формы из материала с термостойкой полимерной матрицей |
RU2614480C2 (ru) * | 2015-07-20 | 2017-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ получения комбинированной формы для отливки сложных заготовок из титановых сплавов |
RU2631785C2 (ru) * | 2016-03-21 | 2017-09-26 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Способ изготовления металлополимерных формообразующих поверхностей матриц и пуансонов пресс-форм |
RU188720U1 (ru) * | 2018-12-12 | 2019-04-22 | Николай Сергеевич Любимый | Металл-металлополимерная пресс-форма |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012155618A (ru) | 2014-06-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Udroiu et al. | Polyjet technology applications for rapid tooling | |
RU2534169C2 (ru) | Способ изготовления металлополимерных пресс-форм | |
CA3020949A1 (en) | Rapid prototyping method of producing tooling for an injection mold | |
KR20170079937A (ko) | 3d 프린팅 금형을 활용한 로스트왁스 주조방법 | |
CN103962510B (zh) | 净尺寸砂芯模成型工艺 | |
CN104722757A (zh) | 一种激光3d打印专用型砂及其制备工艺和应用 | |
Ong et al. | Rapid moulding using epoxy tooling resin | |
TWI546176B (zh) | Method of manufacturing fast molds | |
CN102717026A (zh) | 一种填充金属粉浆料的光固化模具及其制作方法 | |
CN104148580A (zh) | 用于制造轮毂铸件的铸造树脂模具的快速制造方法 | |
CN104312141A (zh) | 一种光敏树脂及其制备方法 | |
CN105216526B (zh) | 一种风积沙彩色浮雕的制作方法 | |
CN103752766B (zh) | 一种树脂铸造模具的快速制造方法 | |
CN113414351A (zh) | 无尾架配重生产用砂型的3d打印成型工艺 | |
CN110102711A (zh) | 铸钢件成型工艺铸型的制造方法 | |
CN108340541B (zh) | Rpp汽车内外饰塑料件快速成型方法 | |
RU2631785C2 (ru) | Способ изготовления металлополимерных формообразующих поверхностей матриц и пуансонов пресс-форм | |
CN109014035B (zh) | 采用石膏及硅胶组合方式快速制备精密铸造用蜡模的方法 | |
CN100469725C (zh) | 一种新型陶瓷环氧树脂复合材料 | |
CN104669510B (zh) | 汽车内外饰的成型工艺及内外饰样品的低压灌注成型工艺 | |
Oleksy et al. | Application of computer simulation of thermoset resins casting in rapid prototyping techniques | |
CN109396338B (zh) | 用于悬浮破碎机下衬板铸造的模具及铸造工艺 | |
Guo et al. | Research on the impacting factors of dimensional accuracy with silicone mold casting products based on FDM | |
CN111284016B (zh) | 一种基于磁力的复杂模具设计及脱模方法 | |
RU2393046C1 (ru) | Способ изготовления литейных моделей |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141221 |