RU2607073C2 - Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов - Google Patents

Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2607073C2
RU2607073C2 RU2015121314A RU2015121314A RU2607073C2 RU 2607073 C2 RU2607073 C2 RU 2607073C2 RU 2015121314 A RU2015121314 A RU 2015121314A RU 2015121314 A RU2015121314 A RU 2015121314A RU 2607073 C2 RU2607073 C2 RU 2607073C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
binder
powder
elements
graphite powder
Prior art date
Application number
RU2015121314A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015121314A (ru
Inventor
Андрей Вадимович Колтыгин
Алексей Владимирович Фадеев
Владимир Дмитриевич Белов
Вячеслав Евгеньевич Баженов
Анна Андреевна Никитина
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2015121314A priority Critical patent/RU2607073C2/ru
Publication of RU2015121314A publication Critical patent/RU2015121314A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607073C2 publication Critical patent/RU2607073C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/06Permanent moulds for shaped castings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению элементов литейных форм и стержней методом послойной трехмерной струйной печати для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем для последующего изготовления литых деталей авиационных, вертолетных и ракетных двигателей, а также литых деталей для атомной энергетики или химической промышленности. Элементы форм и стержней изготавливают из порошка кристаллического графита фракцией 0,05-0,2 мм, состоящего из частиц с компактной не чешуйчатой формой, который при необходимости смешивают с алюминиевым порошком в количестве 3-7 вес.%. В качестве связующего используют жидкую термореактивную смолу. Печать элементов осуществляют путем нанесения опорного слоя порошкового материала, на который последовательно слой за слоем наносят слои порошка графита. На каждый нанесенный слой в требуемых местах по меньшей мере одной печатающей головкой наносят связующее для формирования связанного в требуемых точках каждого слоя порошка графита. Поверхность каждого слоя подвергают воздействию излучения от инфракрасного источника для испарения летучих компонентов связующего и его частичной полимеризации. После получения напечатанного объекта, соответствующего изготавливаемому элементу, осуществляют его нагрев до температуры 250-350°C без его выемки из окружающего несвязанного порошка графита для дополимеризации связующего и спекание при температуре 900±50°C в вакууме или в инертной атмосфере в опорном наполнителе из инертного по отношению к титану и графиту материала. Обеспечивается возможность изготовления элементов литейных форм и стержней методом послойной трехмерной струйной печати для производства отливок из жаропрочных и химически активных сплавов. 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к сплавам на основе титана, и может быть использовано при получении литых деталей авиационных, вертолетных и ракетных двигателей, а также других литых деталей, например, для атомной энергетики или химической промышленности.
Литые детали из титановых сплавов отличаются сложной формой и небольшой толщиной стенки (минимально 2,5 мм), поэтому их, как правило, изготавливают из титановых сплавов типа ВТ20Л, ВТ5Л (ТУ 1-92-148-91) и т.п. в основном методом центробежного литья в оболочковые формы, изготавливаемые по технологии выплавляемых моделей. В качестве одного из материалов огнеупорной оболочки, используется графитовая крошка различной фракции, также известен способ литья титановых сплавов в спеченные графитовые формы или в формы, изготовленные из графитовых заготовок путем их механической обработки с использованием фрезерных станков по т.н. «безмодельной» технологии.
В то же время известно, не для титановых сплавов, что отливки можно получать в промышленных условиях в формы, изготовленные методами быстрого прототипирования (RP-технологии), например, на промышленных установках 3d печати. Известны разработки фирмы ProMetal (ExOne), выпускающей промышленные 3d-принтеры, позволяющие получать литейные формы большого размера. Например, установка S-15 позволяет получать элементы литейной формы, имеющие размеры до 750×750×1400 мм, используя способ послойного выращивания элементов формы за счет применения технологии струйной печати InkJet для нанесения связующего. Однако из-за использования кварцевых песков в качестве огнеупорного наполнителя и органических смол в качестве связующих эта технология не может быть применена при заливке химически активных сплавов типа титановых.
К заявленному способу относится патент ЕР 0945494 (А1). Дата публикации 04 мая 2005 года.
В патенте раскрыт способ получения изделий из мелкого порошка графита (сажи) путем прессования влажной углеродной сажи с дибутилфталатом (DBP oil) и другими компонентами, в качестве пластификатора и связующего, в специальной пресс-форме.
Недостатком изобретение является необходимость применения для получения изделия специальной пресс-формы.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ, раскрытый в патенте US 5340656 А (прототип). Дата публикации 23 августа 1994 года.
В патенте раскрыт способ получения объекта путем трехмерной печати. Процесс печати состоит в следующих этапах: нанесения первого слоя порошкового материала в замкнутом объеме, а затем нанесения связующего материала в выбранных областях слоя порошкового материала, чтобы получить слой из порошкового материала, связанного в отдельных местах. Такие шаги повторяются определенное число раз, чтобы произвести последовательные слои отдельных областей связанного порошкового материала так, чтобы образовать желаемый объект. Несвязанный порошковый материал затем удаляют. В некоторых случаях компонент может быть дополнительно обработан, как, например, при нагревании его до дальнейшего усиления связывания порошкового материала.
Недостатком изобретения является невозможность использования элементов форм и стержней, изготовленных этим методом для получения отливок из химически активных сплавов, в т.ч. титановых, т.к. материалы, используемые при их создании, активно взаимодействуют с расплавом.
Задачей изобретения является создание нового способа изготовления форм для получения фасонных отливок из титановых сплавов методом центробежного и гравитационного литья для летательных аппаратов, атомной энергетики и других отраслей промышленности. При этом форма может состоять целиком из элементов, изготовленных предлагаемым способом, но может содержать также элементы, изготовленные другим способом, например, выточенных из графитовых заготовок на 3-5-координатных фрезерных станках с ЧПУ.
Техническим результатом является создание нового способа получения элементов форм и стержней для фасонных отливок из титановых сплавов, позволяющего использовать возможности трехмерной печати при разработке технологии получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов, в частности титановых.
Технический результат достигается тем, что разработан способ изготовления элементов литейных форм и стержней для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем, включающий послойную трехмерную струйную печать элементов. Элементы форм и стержней изготавливаются из порошка кристаллического графита фракцией 0,05-0,2, состоящего из частиц с компактной не чешуйчатой формой, который, при необходимости, смешивают с алюминиевым порошком в количестве 3-7 вес. %, а в качестве связующего используют жидкую термореактивную смолу, при этом печать элементов осуществляют путем нанесения опорного слоя порошкового материала, на который последовательно слой за слоем наносят слои порошка графита, на каждый из которых в требуемых местах по меньшей мере одной печатающей головкой наносят связующее для формирования связанного в требуемых точках каждого слоя порошка графита, поверхность каждого из которых подвергают воздействию излучения от инфракрасного источника для испарения летучих компонентов связующего и его частичной полимеризации, причем после получения напечатанного объекта, соответствующего изготавливаемому элементу, осуществляют его нагрев до температуры начала процесса полимеризации связующего, в большинстве случаев 250-350°C без его выемки из окружающего несвязанного порошка графита или после выемки, если это допускает получаемая прочность полученного объекта, для дополимеризации связующего и спекание при температуре 900±50°C в вакууме или в инертной атмосфере в опорном наполнителе из инертного по отношению к титану и графиту материала.
В качестве связующего используется раствор пульвербакелита, или другой фенолоформальдегидной, или иной термореактивной смолы в спирте или другом подходящем растворителе с добавками, обеспечивающими процесс печати или без оных, которая наносится с помощью хотя бы одной печатающей головки.
Процесс печати состоит из следующих этапов: нанесения опорного слоя порошкового материала (7) на поддон (1) хотя бы за один или более проходов с помощью рекоутера (2), который переносит порошок из подающей камеры на поддон, для предотвращения склеивания получаемого тела с поддоном, затем его выравнивание и уплотнение с помощью специального устройства барабанного типа (3), которое уплотняет порошок, затем нанесение последующих слоев порошка толщиной 0,1-1 мм с нанесением связующего материала с помощью печатающей струйной головки (4) в выбранных местах каждого слоя порошкового материала, формирующего проекцию слоя будущего тела, чтобы получить слой из порошкового материала, связанного в отдельных местах. После нанесения связующего каждый слой прогревается путем облучения поверхности тепловыми лучами с помощью инфракрасного нагревателя (5), который проходит над поверхностью вслед за печатающей головкой. При этом происходит испарение летучих компонентов связующего и его частичная полимеризация. За счет высокой теплопроводности графита тепло быстро рассеивается в толще материала, не создавая зон локального перегрева и коробления. После этого платформа принтера опускается на толщину слоя при помощи подающего поршня (6). Такие шаги повторяются определенное число раз, чтобы произвести последовательные слои, формирующие тело из связанного порошкового материала так, чтобы образовать желаемый объект. Полученный объект выдерживается в контейнере, в котором производилась печать до тех пор, пока не испарится основная часть летучих компонентов связующего, и он не достигнет температуры окружающей среды.
После этого объект (8) может быть осторожно, поскольку прочность его не велика, извлечен из контейнера, а может и не извлекаться для предотвращения его коробления и разрушения. Затем напечатанный объект (8) вместе с окружающим его несвязанным порошком (9) или без него перемещается в термическую печь (10), где при температуре 250-350°C производится дополимеризация связующего. После остывания с объектом можно производить различные манипуляции.
Затем объект в засыпке из опорного наполнителя (11) или без оного перемещается в термическую вакуумную печь или печь с инертной контролируемой атмосферной (например, аргона), где происходит его окончательная термообработка при температуре 900±50°C, состоящая в удалении газифицируемых составляющих связующего, с последующим его коксованием и во взаимодействии частиц алюминия с графитом, вследствие чего получается монолитный объект, который после остывания и очистки от опорного наполнителя можно использовать для сборки литейной формы. В качестве опорного наполнителя может применяться любой сыпучий материал с высокой огнеупорностью, относительно инертный по отношению к титану и графиту, например алундовый песок или крошка.
Изобретение поясняется схемой, где на фигуре 1 показан процесс нанесения опорного слоя (7) на поддон (1) с помощью рекоутера (2). Затем (фигура 2) происходит уплотнение слоя порошка с помощью устройства барабанного типа (3). На фигуре 3 схематически показан процесс нанесения связующего с помощью печатающей головки (4) на отдельные участки уплотненного порошка, которое подсушивается с помощью инфракрасного излучателя (5), двигающегося вслед за печатающей головкой, объект (8) создается путем послойного выращивания с постепенным опусканием поддона (1) с помощью подающего поршня (6). На фигуре 4 показан конечный этап печати объекта (8). Далее, фигура 5, объект (8) проходит термообработку для деполимеризации связующего в окружении несвязанного порошка (9) или без оного в термической печи (10). После извлечения объекта, фигура 6, он помещается в опорную засыпку (11) и проходит спекание в вакууме или защитной атмосфере, фигура 7. После охлаждения готовое изделие (8) извлекается из засыпки (11) (фигура 8) и используется для сборки литейной формы.
Сущность изобретения состоит в следующем.
Предложен новый способ создания элементов форм и стержней из графита, опирающийся на технологии быстрого прототипирования (3d печать), не использовавшиеся до этого при литье титановых отливок, отличающийся тем, что в качестве материала формы предложен порошок кристаллического графита, имеющего фракцию 0,05-0,2 мм, состоящего из частиц, имеющих компактную (не чешуйчатую) форму, смешанного с алюминиевым порошком в количестве 3-7% вес. В качестве связующего используется раствор пульвербакелита или другой фенолоформальдегидной или иной термореактивной смолы в спирте или другом подходящем растворителе, которая наносится с помощью хотя бы одной печатающей головки, термореактивная смола отверждается в два этапа, на первом этапе с помощью инфракрасного нагревателя происходит сушка и частичная полимеризация термореактивной смолы, обеспечивающая формирование слоя будущего тела толщиной 0,1-1 мм и соединение его с предыдущим слоем, после чего, на втором этапе, уже вне принтера, связующее окончательно полимеризуется путем нагревания напечатанного объекта до температуры 250-350°C. Для получения рабочего элемента формы или стержня полученный объект подвергается спеканию в опорном наполнителе, обеспечивающем отсутствие коробления объекта при температуре 900±50°C в вакууме или в инертной атмосфере. После остывания в защитной атмосфере элементы могут быть использованы для сборки литейной формы.

Claims (2)

1. Способ изготовления элементов литейных форм и стержней для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем, включающий послойную трехмерную струйную печать элементов, отличающийся тем, что элементы форм и стержней изготавливают из порошка кристаллического графита, состоящего из частиц фракцией 0,05-0,2 мм, имеющих компактную нечешуйчатую форму, или из упомянутого порошка с добавкой алюминиевого порошка в количестве 3-7 вес. %, а в качестве связующего используют жидкую термореактивную смолу, при этом печать элементов осуществляют путем нанесения опорного слоя порошкового материала, на который последовательно послойно наносят порошок графита, на каждый из слоев которого в требуемых местах по меньшей мере одной печатающей головкой наносят связующее для формирования связанного в требуемых местах каждого слоя порошка графита, поверхность каждого из которых подвергают воздействию излучения от инфракрасного источника для испарения летучих компонентов связующего и его частичной полимеризации, причем после получения напечатанного объекта, соответствующего изготавливаемому элементу, осуществляют его нагрев до температуры 250-350°C без выемки из окружающего несвязанного порошка графита для дополимеризации связующего и спекание при температуре 900±50°C в вакууме или в инертной атмосфере в опорном наполнителе из инертного по отношению к титану и графиту материала.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве связующего используют раствор пульвербакелита в спирте.
RU2015121314A 2015-06-04 2015-06-04 Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов RU2607073C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121314A RU2607073C2 (ru) 2015-06-04 2015-06-04 Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121314A RU2607073C2 (ru) 2015-06-04 2015-06-04 Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015121314A RU2015121314A (ru) 2016-12-27
RU2607073C2 true RU2607073C2 (ru) 2017-01-10

Family

ID=57759266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121314A RU2607073C2 (ru) 2015-06-04 2015-06-04 Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2607073C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729270C1 (ru) * 2019-11-01 2020-08-05 Публичное акционерное общество "Протон - Пермские моторы" (ПАО "Протон-ПМ") Способ изготовления отливок по газифицируемым (выжигаемым) моделям

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1643139A1 (ru) * 1989-05-10 1991-04-23 Предприятие П/Я В-2190 Способ изготовлени прессованных углеродистых изделий, преимущественно форм и стержней дл лить тугоплавких металлов и сплавов
US5340656A (en) * 1989-12-08 1994-08-23 Massachusetts Institute Of Technology Three-dimensional printing techniques
US20080028891A1 (en) * 2006-04-28 2008-02-07 Calnan Barry D Molds and methods of forming molds associated with manufacture of rotary drill bits and other downhole tools

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1643139A1 (ru) * 1989-05-10 1991-04-23 Предприятие П/Я В-2190 Способ изготовлени прессованных углеродистых изделий, преимущественно форм и стержней дл лить тугоплавких металлов и сплавов
US5340656A (en) * 1989-12-08 1994-08-23 Massachusetts Institute Of Technology Three-dimensional printing techniques
US20080028891A1 (en) * 2006-04-28 2008-02-07 Calnan Barry D Molds and methods of forming molds associated with manufacture of rotary drill bits and other downhole tools

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729270C1 (ru) * 2019-11-01 2020-08-05 Публичное акционерное общество "Протон - Пермские моторы" (ПАО "Протон-ПМ") Способ изготовления отливок по газифицируемым (выжигаемым) моделям

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015121314A (ru) 2016-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kumar et al. Selective laser sintering
Bhavar et al. A review on powder bed fusion technology of metal additive manufacturing
Gibson et al. Binder jetting
Ziaee et al. Binder jetting: A review of process, materials, and methods
JP6859441B2 (ja) C/C−SiC複合材料部品の製造方法及びその製品
KR102310916B1 (ko) 슬립을 이용하는 3d 프린팅 방법
Deckers et al. Isostatic pressing assisted indirect selective laser sintering of alumina components
EP3615245A1 (en) Three-dimensional (3d) printing using measured processing effects with feedback to processing parameters
US20030001313A1 (en) Process and a device for producing ceramic molds
JP2015205485A (ja) 焼結造形方法、液状結合剤、および焼結造形物
JP5916789B2 (ja) 鋳造用砂型の製造方法
RU2550670C2 (ru) Способ изготовления металлического изделия лазерным цикличным нанесением порошкового материала и установка для его осуществления
WO2018170422A1 (en) Base plate in additive manufacturing
EP3313631B1 (de) Verfahren zur laserinduziert additiven erzeugung eines grünkörpers mittels schlickerguss
KR20160103099A (ko) 중자의 제조 방법, 및 상기 중자의 제조 방법에 의해 중자를 취득하는 터빈 부재의 제조 방법
EP1613566B1 (en) Method for producing ceramic molds and the molds formed by the method
CN107225758B (zh) 用于熔融/烧结粉末颗粒以逐层制备三维物体的方法
US20220032498A1 (en) Method for producing a counter-form and method for manufacturing a part having a complex shape using such a counter-form
CN110785246A (zh) 用于沉淀硬化的超合金粉末材料的增材制造技术
Kumar et al. Laser powder bed fusion
Tang Direct laser fusing to form ceramic parts
RU2607073C2 (ru) Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов
GB2569814A (en) Method of creating a mould from refractory material
JP6878364B2 (ja) 追加の粉末床用可動壁
US20220048112A1 (en) Three-dimensional object and manufacturing method thereof

Legal Events

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

Effective date: 20200605