RU2572118C1 - Способ изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурами - Google Patents

Способ изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурами Download PDF

Info

Publication number
RU2572118C1
RU2572118C1 RU2014139957/02A RU2014139957A RU2572118C1 RU 2572118 C1 RU2572118 C1 RU 2572118C1 RU 2014139957/02 A RU2014139957/02 A RU 2014139957/02A RU 2014139957 A RU2014139957 A RU 2014139957A RU 2572118 C1 RU2572118 C1 RU 2572118C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
layers
molds
heat
electrocorundum
Prior art date
Application number
RU2014139957/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Тамара Федоровна Баранова
Сергей Анатольевич Валиахметов
Нина Ивановна Шункина
Иван Викторович Гоголев
Павел Аркадьевич Стороженко
Галина Игоревна Щербакова
Максим Сергеевич Варфоломеев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (АО "НПЦ газотурбостроения "Салют")
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 Акционерное общество "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (АО "НПЦ газотурбостроения "Салют") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (АО "НПЦ газотурбостроения "Салют")
Priority to RU2014139957/02A priority Critical patent/RU2572118C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572118C1 publication Critical patent/RU2572118C1/ru

Links

Landscapes

  • Mold Materials And Core Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области литейного производства. Изготавливают модель. Послойно наносят на модель огнеупорную суспензию на основе пылевидного электрокорунда. Первые два слоя наносят с использованием в огнеупорной суспензии алюмоорганического связующего, содержащего хелатированный полиалкоксиалюмоксан 20-30 мас. % и алифатический спирт - остальное до 100%. Последующие слои наносят с использованием суспензии на основе связующего гидролизованного этилсиликата с добавкой активатора спекания алюминиевого порошка АСД-4. Осуществляют последующую обсыпку каждого слоя зернистым электрокорундом. Сушку первых двух слоев производят при 100% влажности, достигаемой распылением или разбрызгиванием воды, с последующей конвективной сушкой путем обдувания воздухом в течение 2-3 часов в условиях цеха при температуре 23-25°С. Удаляют модель. Формы прокаливают при температуре 1200-1350°С в течение 8-12 часов. Обеспечивается повышение прочности материала форм, снижение химического взаимодействия на границе металл-форма и уменьшение шероховатости отливок. 1 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для изготовления керамических оболочковых форм по выплавляемым моделям при литье изделий из жаропрочных сплавов (ЖС-сплавы) на основе никеля с направленной и монокристаллической структурой, например, при литье лопаток авиационных газотурбинных двигателей.
Известно, что при литье отливок для деталей авиационных двигателей в серийном производстве в настоящее время используются оболочковые формы, изготавливаемые по общепринятой технологии: окунание - обсыпание - послойная сушка. Основными связующими материалами в такой технологии являются технические этилсиликаты (например, гидролизованный этилсиликат ГРЭТС-40) и кремнезоли (например, связующее на водной основе марки «Ludox SK»).
Как показывает практика, применение форм с указанными выше связующими целесообразно при литье жаропрочных сплавов в процессе изготовления деталей с равноосной структурой, например, из сплава ЖС6У-ВИ. В этих случаях формы обжигаются при температурах 950°С-1050°С в воздушной среде. При использовании связующего ГРЭТС-40 прочность обожженных форм достаточно высокая, их рабочая поверхность твердая и гладкая. Спекание материала форм обеспечивается за счет образования стеклофазы из кремнезема связующего и примесных элементов электрокорундового наполнителя.
Есть вероятность образования муллита за счет реакции кремнезема с Al2O3, однако основная часть SiO2 находится в свободном виде (кварц, тридимит, кристобалит). В процессе литья отливок из жаропрочных сплавов на основе никеля (далее ЖС-сплавы) с равноосной структурой литейные формы перед заливкой нагреваются в электрической печи при температуре ~1000°С. При данной температуре диффузия свободного кремнезема на поверхность рабочего слоя незначительна. Температура заливаемого сплава, например ЖС6У-ВИ, составляет ~ 530°С.
При литье отливок с направленной структурой в указанных формах, например, из сплава ЖС26-ВИ форма перед заливкой нагревается в вакуумной печи с графитовым нагревателем до температуры 1650°С и находится при этой температуре до 1-1,5 часов. В этом случае происходит диффузия свободного кремнезема и элементов стеклофазы на поверхность рабочего слоя формы. Часть кремнезема испаряется, пористость рабочей поверхности увеличивается.
При заливке в форму с кремнеземистым связующим расплава, например ЖС26-ВИ, при температуре 1570°С происходит активное их взаимодействие на границе: металл-форма. Взаимодействие обеспечивается химическими реакциями прежде всего легирующих элементов сплава с кремнеземом материала формы, проникновением расплава в поры рабочей поверхности форм и дополняется образованием твердого раствора Аl2О3 с Сr2О3.
После охлаждения формы и скола ее остатков на поверхности отливок имеется слой пригара сиреневого цвета как следствие присутствия в нем аналогов рубина. При этом толщина пригара в объеме как всей рабочей поверхности формы, так и отливок различна. Наибольшая толщина наблюдается в местах формы (соответственно затем и на лопатках), которые ближе располагаются к нагревателю во время нагрева форм перед заливкой металла. Наличие пригара требует дополнительных технологических операций по его удалению, что влияет на точность геометрии отливок и приводит к колебанию их размеров.
Для уменьшения степени взаимодействия расплава жаропрочного сплава с материалом формы за последнее время предложены новые способы изготовления форм, в основе которых рассматривается применение бескремнеземистых связующих и суспензий на основе Аl2O3.
Известна суспензия, содержащая алюмоорганическое связующее, органический растворитель, порошки Аl и/или Сr, технологическую добавку и электрокорунд (патент RU №2332278, кл. В22С 1/20, опубл. 27.08.2008 г.).
Суспензия предназначена для изготовления оболочковых форм для литья отливок из ренийсодержащих сплавов направленной и монокристаллической структуры при температуре заливаемого сплава 1700°С. Высокая прочность форм при 1700°С обеспечивается формированием особой структуры их материала: А1 и Сr окисляются до оксидов, оксиды хорошо спекаются с огнеупорным наполнителем. Дополнительно образуется ряд твердых растворов Сr2О3 в оксиде алюминия, способствуя спеканию зерен электрокорунда. Введение технологической добавки повышает огнеупорность форм до 2350°С.
Однако при получении разнообразной номенклатуры деталей направленной и монокристаллической структуры из серийных жаропрочных сплавов вышеприведенная технология в серийном производстве может оказаться трудоемкой и экономически невыгодной.
Известен способ изготовления корундовых форм с применением бескремнеземистого алюмоорганического связующего, содержащего 5,9% хелатированного полиалкоксиалюмоксана (в качестве соединения алюминия) и алифатический спирт (остальное), включающий послойное нанесение на выплавляемую модель огнеупорной суспензии на основе пылевидного электрокорунда с активатором спекания АДС-4 (пылевидный алюминий), обсыпку каждого слоя зернистым электрокорундом, сушку каждого слоя в камере с влажностью не менее 95% с последующей конвективной сушкой каждого слоя в условиях цеха (патент RU №2411104, кл. В22С 9/04, опубл. 10.02.2011 г.).
В описании отмечено, что при использовании суспензии, состоящей из 25% указанного алюмоорганического связующего с 7% АСД-4 и наполнителя из пылевидного электрокорунда (остальное), после прокалки заготовок при температуре 1350°С (6 часов) обеспечивается достаточно высокая прочность материала форм при изгибе, равная 15,5 МПа, что сопоставимо с прочностью материала серийных форм на кремнеземистом связующем ГРЭТС-40, обожженных при температуре 1000°С.
Однако предлагаемый режим прокалки форм в течение 6 часов, но при температурах 1000°С и 1250°С вызывает сомнение в получаемом качестве самих форм из-за низкой прочности их материала (4,8-7,4 МПа). Корундовые формы, изготовленные по указанному способу, использовали для литья отливок из ЖС-сплавов направленной кристаллизации. В патенте отмечено, что на границе металл-форма после охлаждения залитого металла наличие пригара не наблюдалось. Тип заливаемого сплава и температура его заливки, температура нагрева формы перед заливкой в цитируемой работе не приводились, что не позволяет провести полный сравнительный анализ.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ изготовления керамических оболочковых форм по выплавляемым моделям в производстве особо ответственных отливок из жаропрочных и тугоплавких металлов с равноосной структурой, включающий послойное нанесение на модель огнеупорной суспензии на основе пылевидного электрокорунда, последующую обсыпку каждого слоя зернистым электрокорундом, сушку слоев керамической формы, удаление модели и прокалку керамической формы. При этом первые два слоя на модель наносят с использованием в керамической суспензии алюмоорганического связующего, содержащего в качестве соединения алюминия 5,9% хелатированного полиалкоксиалюмоксана и алифатический спирт (остальное до 100%). Сушку первых двух слоев проводят с начала в камере с влажностью не менее 95% с выдержкой для первого слоя - 1 ч, второго слоя - 3 ч, а затем конвективной сушкой каждого слоя в условиях цеха. Последующие слои наносят с использованием в качестве связующего гидролизованного раствора этилсиликата ГРЭТС-40, а прокаливание форм проводят при температуре 1250-1350°С в течение 4-6 ч (патент №2412019, В22С 9/04, опубл. 20.02.2011 г.).
Как следует из описания, в суспензии для первых двух слоев количество алюмоорганического связующего (при содержании Аl в пересчете на Al2O3 - 11%) составляет 25%, а огнеупорного наполнителя (пылевидный электрокорунд) - 75%. Послойное формирование форм производится последовательным окунанием модели в огнеупорную суспензию на алюмоорганическом связующем для первых двух лицевых слоев, на этилсиликатном связующем для последующих слоев; обсыпкой каждого слоя зернистым электрокорундом. Сушку первых двух керамических слоев осуществляют в закрытой камере с влажностью не менее 95% (под формами располагается емкость с водой): для первого слоя - 1 час, для второго слоя - 3 часа. Затем каждый слой подвергают конвективной сушке в атмосфере цеха. Каждый из последующих 6 (шести) слоев наносят из суспензии, в которой в качестве связующего использован этилсиликат ГРЭТС-40 (22,2%), а в качестве наполнителя - пылевидный электрокорунд (77,8%).
Сушка каждого слоя проводится по серийной технологии в вакуумно-аммиачной камере. После сушки следует операция удаления модельного состава в бойлерклаве по серийной технологии. Прокаливание форм осуществляется в электрической печи при температуре 1250-1350°С в течение 6 часов.
Такие формы апробированы в заводских условиях при литье отливок равноосной структуры с заливкой сплава ЖС6У-ВИ в форму при температуре 1530±10°С. Нагрев формы перед заливкой происходит при температуре ~ 1050±20°С. В данном изобретении показано, что фактически отсутствует слой пригара на отливках: он в семь раз меньше (5 мкм), чем на отливках, изготовленных по серийной технологии в формах, все слои которых формируются из суспензии со связующим ГРЭТС-40 (толщина слоя пригара 21,5 мкм). Однако следует отметить, что слой взаимодействия определен металлографическим способом после пескоструйной обработки отливок, поэтому общая толщина пригара в обоих случаях занижена.
Недостатком приведенного способа изготовления комбинированных форм корундосиликатного состава является несовершенство процесса сушки. Вызывает сомнение в достаточности значения указанной влажности воздуха для проведения сушки суспензии по всей толщине каждого слоя формы в закрытой камере, воздушная атмосфера в которой насыщается порами воды из емкости с водой, расположенной в нижней части камеры под формами. Не указана величина прочности материала формы (на образцах-свидетелях) до и после прокалки, по которой можно было бы сделать прогноз о возможности форм выдерживать нагрев при 1650°С, необходимый в процессе литья ЖС-сплавов направленной и монокристаллической кристаллизации.
Технический результат заявленного изобретения - улучшение качества литья отливок из жаропрочных сплавов направленной и монокристаллической кристаллизации путем повышения прочности материала форм, обеспечивающей нагрев форм до температуры 1650±20°С перед заливкой в них сплава, а также снижение химического взаимодействия на границе металл-форма, уменьшение шероховатости отливок лопаток.
Технический результат достигается тем, что в способе изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой, включающий изготовление модели, послойное нанесение на модель огнеупорной суспензии на основе пылевидного электрокорунда, последующую обсыпку каждого слоя зернистым электрокорундом, сушку слоев, удаление модели и прокаливание керамической формы, согласно изобретению первые два слоя наносят с использованием в огнеупорной суспензии алюмоорганического связующего, содержащего хелатированный полиалкоксиалюмоксан (20-30%) и алифатический спирт (остальное до 100), а последующие слои наносят с использованием суспензии на основе связующего гидролизованного этилсиликата с добавкой активатора спекания алюминиевого порошка АСД-4, при этом сушку первых двух слоев производят при 100% влажности, достигаемой распылением или разбрызгиванием воды, с последующей конвективной сушкой путем обдувания воздухом в течение 2-3 часов в условиях цеха при температуре 23-25°С, а прокаливание форм проводят при температуре 1200-1350°С в течение 8-12 часов.
Обеспечение 100% влажности позволяет произвести полное огеливание суспензии. Обдувание форм воздухом необходимо осуществлять в течение 2-3 часов, что позволяет полностью высушить форму: при сушке менее 2 часов невозможно полностью высушить форму, а сушка более 3 часов нецелесообразна.
Прокаливание формы необходимо проводить при температуре 1200-1350°С в течение времени от 8 до 12 часов. При температуре меньше 1200°С и времени прокаливания меньше 8 часов может наблюдаться осыпание рабочего (внутреннего) слоя. При температуре больше 1350°С и времени прокаливания больше 12 часов появляются микротрещины за счет усадки материала формы.
Способ изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической кристаллизацией иллюстрируется следующими примерами изготовления комбинированных оболочек литейных форм для выплавки монокристаллических лопаток и образцов свидетелей 120×40×5 мм для определения прочности материала форм при изгибе.
Пример №1. По предлагаемому изобретению в условиях серийного производства литых деталей из ЖС-сплавов изготовлены формы комбинированной конструкции, в которых два слоя нанесены с применением суспензии следующего состава, %:
алюмоорганическое связующее 22,7
(5,9%- хелатированный
полиалкоксиалюмоксан
и алифатический спирт
остальное до 100%)
огнеупорный наполнитель 77,3
(пылевидный электрокорунд)
Последующие, например, шесть слоев нанесены с использованием суспензии из связующего на основе гидролизованного этилсиликата ГРЭТС-40 с активатором спекания АСД-4 и огнеупорным наполнителем при следующем соотношении: 21,2:6,5:72,3.
Послойную сушку каждого из первых двух слоев проводили при 100% влажности путем распыления воды до полного покрытия поверхности слоя водой. Последующую конвективную сушку каждого слоя осуществляли в условиях цеха при температуре 23-25°С в течение 2-3 часов путем обдувки воздухом каждого слоя с помощью вентилятора, скорость вращения которого определялось инверторным устройством. Сушку каждого из следующих шести слоев проводили по серийной технологии в вакуумно-аммиачной камере с последующей конвективной сушкой в условиях цеха при температуре 23-25°С. Модели из заготовок форм удаляли в бойлерклаве. Прокалку форм осуществляли в газовой туннельной печи при температуре обжига 1350°С в течение 8 часов.
Пример №2. Керамические формы изготавливали по технологии, указанной в примере №1, но сушку первых двух слоев проводили при 100% влажности путем обрызгивания водой поверхности форм. Прокалка форм осуществлялась при температуре 1350°С в течение 8 часов.
Параллельно изготавливали комбинированные оболочки в виде образцов 120×40×5 мм для определения прочности материала форм при изгибе. После обжига форм визуально оценивали качество их внутренней поверхности. Она была ровной и плотной. При трении поверхности форм отсутствовало пыление и смазывание слоя материала.
Параллельно были изготовлены формы и образцы с использованием технологии прототипа на стадии сушки форм в закрытой камере при влажности воздуха 80-95%, обеспечиваемой наличием емкости с водой под заготовками форм.
Плавку металла и заливку изготовленных форм проводили на плавильной установке с использованием шихты сплава ЖС26-ВИ для лопаток с направленной кристаллизацией. Нагрев форм в печи подогрева форм (ППФ) производился до температуры 1640±10°С в течение 60 мин, время выдержки при данной температуре не менее 15 мин. В одной плавке одновременно с отливками лопаток заливали металлические образцы для определения длительной и кратковременной прочности металла.
Отливки, изготовленные в оболочках с использованием алюмоорганического связующего, были проверены по всем видам технологического контроля. Результаты исследований по предлагаемому изобретению представлены в таблице в сравнении с серийной технологией, применяемой на нашем предприятии.
Из таблицы видно, что прочность материала форм, изготовленных по предлагаемому изобретению, значительно выше (25-30) МПа, чем форм, изготовленных с применением технологии послойной сушки, изложенной в патенте РФ 2412019 (прототип), в котором не создается увлажнение каждого слоя формы по всей его толщине из-за недостаточности влаги в атмосфере сушила (95% в виде пара против 100% влаги в виде воды в предлагаемой технологии). В результате процесс огеливания материала заготовки формы при ее сушке происходит не в полном объеме и качество формы снижается: прочность материала форм по технологии прототипа составила 13-18 МПа.
Визуально установлено, что на отливках присутствовал пригар светло-сиреневого цвета, а внутренняя (рабочая) сторона форм имела розовый цвет. Толщина пригара неравномерно распределена по поверхности отливок. На всю длину входной кромки на отливке лопатки имеется плотный слой пригара, т.к. входная кромка непосредственно ближе всего находится к нагревателям ППФ. На остальных поверхностях имеется более рыхлый пригар. Разницу в количестве пригара на отливках по предлагаемому изобретению и на отливках по серийной технологии и технологии прототипа трудно визуально оценить, но очевидно, что сцепление формы в двух последних случаях с образовавшимся пригаром более сильное, т.к. вручную его стереть с отливок практически невозможно. Внутренняя сторона таких форм была окрашена в розово-сиреневый цвет.
По рентгеноконтролю, контролю макроструктуры и химического состава сплава отклонений не обнаружено. Значения прочности металлических образцов соответствуют требованиям технических условий на кратковременную прочность и на длительную прочность.
Исследованием микрошлифов установлено, что на всех отливках из сплава ЖС26-ВИ в зоне взаимодействия металл-форма наблюдается внедрение неметаллических включений: на отливках по предлагаемому изобретению глубина внедрения неметаллических включений в поверхность металла значительно меньшая, чем на отливках, изготовленных по серийной технологии и по технологии прототипа. Внедренные неметаллические включения являются окисью алюминия. Диффузионного взаимодействия литейных оболочек с материалом лопаток не выявлено. Состав материала полученных отливок соответствует требованиям ТУ на сплав ЖС26-ВИ. Светло-розовый цвет рабочей поверхности формы после плавки и светло-сиреневый цвет пригара на отливках обусловлен образованием ряда твердых растворов Сr (из сплава) с Al2O3 (из формы).
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Способ изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой, включающий изготовление модели, послойное нанесение на модель огнеупорной суспензии на основе пылевидного электрокорунда, последующую обсыпку каждого слоя зернистым электрокорундом, сушку слоев, удаление модели и прокаливание керамической формы, отличающийся тем, что первые два слоя наносят с использованием в огнеупорной суспензии алюмоорганического связующего, содержащего хелатированный полиалкоксиалюмоксан 20-30 мас. % и алифатический спирт - остальное до 100%, а последующие слои наносят с использованием суспензии на основе связующего гидролизованного этилсиликата с добавкой активатора спекания алюминиевого порошка АСД-4, при этом сушку первых двух слоев производят при 100% влажности, достигаемой распылением или разбрызгиванием воды, с последующей конвективной сушкой путем обдувания воздухом в течение 2-3 часов в условиях цеха при температуре 23-25°С, а прокаливание форм проводят при температуре 1200-1350°С в течение 8-12 часов.
RU2014139957/02A 2014-10-03 2014-10-03 Способ изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурами RU2572118C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139957/02A RU2572118C1 (ru) 2014-10-03 2014-10-03 Способ изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139957/02A RU2572118C1 (ru) 2014-10-03 2014-10-03 Способ изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572118C1 true RU2572118C1 (ru) 2015-12-27

Family

ID=55023489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014139957/02A RU2572118C1 (ru) 2014-10-03 2014-10-03 Способ изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572118C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111545711A (zh) * 2020-05-19 2020-08-18 中国科学院金属研究所 一种高温合金lmc定向凝固用抗热冲击陶瓷型壳的制备方法
RU2736145C1 (ru) * 2020-02-03 2020-11-11 Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» Способ изготовления керамической формы для литья по выплавляемым восковым моделям
RU2754334C1 (ru) * 2021-03-02 2021-09-01 Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» Способ изготовления керамической формы для литья по выплавляемым моделям
RU2756703C1 (ru) * 2021-04-21 2021-10-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» Способ изготовления керамических форм по выплавляемым моделям

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3933190A (en) * 1974-12-16 1976-01-20 United Technologies Corporation Method for fabricating shell molds for the production of superalloy castings
RU2276155C1 (ru) * 2004-10-21 2006-05-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Химии И Технологии Элементоорганических Соединений" Способ получения полиалкоксиалюмоксанов, бескремнеземное связующее на их основе
RU2411104C1 (ru) * 2009-09-30 2011-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений" (ФГУП ГНИИХТЭОС) Способ изготовления бескремнеземных керамических форм для точного литья металлов по выплавляемым моделям
RU2412019C1 (ru) * 2009-09-30 2011-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений" (ФГУП ГНИИХТЭОС) Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3933190A (en) * 1974-12-16 1976-01-20 United Technologies Corporation Method for fabricating shell molds for the production of superalloy castings
RU2276155C1 (ru) * 2004-10-21 2006-05-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Химии И Технологии Элементоорганических Соединений" Способ получения полиалкоксиалюмоксанов, бескремнеземное связующее на их основе
RU2411104C1 (ru) * 2009-09-30 2011-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений" (ФГУП ГНИИХТЭОС) Способ изготовления бескремнеземных керамических форм для точного литья металлов по выплавляемым моделям
RU2412019C1 (ru) * 2009-09-30 2011-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений" (ФГУП ГНИИХТЭОС) Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736145C1 (ru) * 2020-02-03 2020-11-11 Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» Способ изготовления керамической формы для литья по выплавляемым восковым моделям
CN111545711A (zh) * 2020-05-19 2020-08-18 中国科学院金属研究所 一种高温合金lmc定向凝固用抗热冲击陶瓷型壳的制备方法
CN111545711B (zh) * 2020-05-19 2022-04-05 中国科学院金属研究所 一种高温合金lmc定向凝固用抗热冲击陶瓷型壳的制备方法
RU2754334C1 (ru) * 2021-03-02 2021-09-01 Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» Способ изготовления керамической формы для литья по выплавляемым моделям
RU2756703C1 (ru) * 2021-04-21 2021-10-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» Способ изготовления керамических форм по выплавляемым моделям

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1600230B1 (en) System and Method for manufacturing investment casting shells
EP1764170B1 (en) Method for core removal in lost wax casting
EP3124135B1 (en) CASTING MOLD, METHOD OF MANUFACTURING SAME, Ti-Al ALLOY CAST PRODUCT, AND METHOD OF CASTING SAME
US8033320B2 (en) High emittance shell molds for directional casting
EP2650062A2 (en) Composite core for casting processes, and processes of making and using same
US8992824B2 (en) Crucible and extrinsic facecoat compositions
US8210240B2 (en) Casting processes, casting apparatuses therefor, and castings produced thereby
RU2572118C1 (ru) Способ изготовления комбинированных оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурами
EP1857198A1 (en) Methods and materials for attaching casting cores
JPS6045973B2 (ja) 超合金の正常凝固鋳造法
EP3074363B1 (en) A method for forming a mold for casting a titanium-containing article
JP5925411B2 (ja) 鋳造プロセス及びそのためのイットリア含有フェースコート材料
US3441078A (en) Method and apparatus for improving grain structures and soundness of castings
GB2376652A (en) Yttria impregnated porous alumina core
US3389743A (en) Method of making resinous shell molds
CN111136258B (zh) 一种高温Ti基合金铸件的热处理方法
JP7504100B2 (ja) シェルモールド製造用の改良された鋳造用スラリー
JP6344034B2 (ja) TiAl合金の鋳造方法
KR101755832B1 (ko) 자동차 배기계용 정밀주조부품 제조방법
RU2532750C1 (ru) Способ изготовления отливок по выплавляемым моделям
JPH10156484A (ja) 精密鋳造用鋳型
UA120205C2 (uk) Метод спікання заготовок композитів на основі титанової губки в муфельній печі з використанням керамічної замазки

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20190821