RU2707371C1 - Высокопроизводительный способ изготовления фасонных деталей типа тел вращения из алюминиевых сплавов - Google Patents

Высокопроизводительный способ изготовления фасонных деталей типа тел вращения из алюминиевых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2707371C1
RU2707371C1 RU2018129030A RU2018129030A RU2707371C1 RU 2707371 C1 RU2707371 C1 RU 2707371C1 RU 2018129030 A RU2018129030 A RU 2018129030A RU 2018129030 A RU2018129030 A RU 2018129030A RU 2707371 C1 RU2707371 C1 RU 2707371C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
metal
temperature
solidus
flux
Prior art date
Application number
RU2018129030A
Other languages
English (en)
Inventor
Екатерина Александровна Шестакова
Руслан Мискадесович Янбаев
Анна Юрьевна Галдина
Original Assignee
Екатерина Александровна Шестакова
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 Екатерина Александровна Шестакова filed Critical Екатерина Александровна Шестакова
Priority to RU2018129030A priority Critical patent/RU2707371C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2707371C1 publication Critical patent/RU2707371C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D19/00Casting in, on, or around objects which form part of the product

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения. Способ включает подачу металла на поверхность вращающейся металлической подложки. При этом металл из металлопровода подают в приемную камеру кристаллизатора, нагретую до температуры 680°С для поддержания расплава в жидком состоянии. При проходе через рабочие элементы кристаллизатора расплав охлаждается до температуры, лежащей в интервале солидус-ликвидус, причем на выходе из кристаллизатора расплав имеет температуру, близкую к температуре солидус, и жидкотекучесть, близкую к нулю, в таком виде расплав непрерывно подают в рабочую зону выращиваемой детали и фиксируют. Рабочую зону постоянно обрабатывают жидким флюсом, подаваемым из устройства подачи флюса. Обеспечивается повышение производительности изготовления ресурсных фасонных деталей типа тел вращения. 1 ил.

Description

Известны патенты RU 2419513 С2, 27.05.2011, RU 2276200 С1, 10.05.2006, SU 176775 А1, 22.01.1966, RU 94020191 А1, 27.06.1996, RU 44571 U1, 27.03.2005, RU 2112661 С1, 10.06.1998
Наиболее близкими технологиями к заявляемому изобретению являются способы подачи расплавленного жидкого металла на различные по форме и геометрии подложки путем струйной подачи расплава из специального технологического узла подачи. Недостатком этих технологий является то, что все эти способы обладают низкой производительностью и не позволяют получать детали определенной геометрии и формы из сплавов. Результатом этих технологий являются покрытия одних металлов на другие, но не фасонные детали.
В качестве патента прототипа выбран патент RU 2419513 С2, 27.05.2011.
Предложенный в патенте способ включает нанесение расплавленного жидкого металла на плоскую подложку или на листовой металл путем струйной подачи жидкого металла из узла подачи. Струйную подачу жидкого металла осуществляют прерывисто с частотой 200-250 Гц и распределяют жидкий металл по плоскости под воздействием строчной отклоняющей системы по координате X и кадровой отклоняющей системы по координате Y. Наращивание толщины детали создают смещением плоскости XY по координате Z с кадровой частотой.
Описанный в патенте аналоге способ обладает производительностью, недостаточной для промышленного применения в серийном производстве. Прерывистая струйная подача жидкого металла с частотой 200-250 Гц приводит к увеличению жидкотекучести сплава и к значительному уменьшению толщины выращиваемого слоя за один технологический проход, что снижает производительность способа.
Технической задачей заявляемого изобретения является разработка способа высокопроизводительного промышленного изготовления ресурсных фасонных деталей типа тел вращения послойным формированием напрямую из алюминиевых сплавов.
Технический результат заключается в изготовлении ресурсных фасонных деталей типа тел вращения высокопроизводительным промышленным способом послойного формирования напрямую из алюминиевых сплавов.
Технический результат достигается тем, что в отличие от патента аналога отсутствует прерывистая (с частотой 200-250 Гц) подача металла на металлическую подложку и узел подачи. Металл из металлопровода попадает в приемную камеру кристаллизатора, подогретую до температуры 680°С для поддержания расплава в жидком состоянии, по мере необходимости, расплав, проходя через рабочие элементы кристаллизатора, охлаждается и приобретает температуру, лежащую в интервале солидус-ликвидус, выходя из кристаллизатора, расплав имеет температуру, близкую к температуре солидус и практически нулевую жидкотекучесть, в таком виде расплав непрерывно подается в рабочую зону выращиваемой детали и фиксируется, рабочая зона постоянно обрабатывается жидким флюсом, подаваемым из устройства подачи флюса.
Описание способа изготовления фасонных деталей типа тел вращения из алюминиевых сплавов:
Фигура 1. Общая компоновка установки состоит из:
1 - тигель
2 - жидкий металл
3, 5 - металлопроводы
4 - магнитогидродинамический дозатор
6 - кристаллизатор
7 - устройство подачи флюса
8 - поток флюса
9 - выращиваемая деталь
10 - металлическая подложка
11 - рабочая зона
Металл 2 из тигля 1 плавильной установки подается с помощью магнитогидродинамического дозатора 4 через металлопровод 3 и 5 в кристаллизатор 6. Из кристаллизатора 6 в рабочую зону 11 послойного выращивания формирующейся детали 9. Формирующаяся деталь 9 располагается на поверхности вращающейся металлической подложки 10, представляющей собой тело вращения (цилиндр, конус и т.п.). В рабочую зону 11 послойного выращивания формирующейся детали одновременно с металлом струйно подается флюс 8 из устройства подачи флюса 7.
Для формирования изделия путем послойного выращивания из сплава обеспечивается строгое дозирование по массе порций металлического расплава в единицу времени. Строго дозированные порции из кристаллизатора, находящиеся в силовом поле, подаются на поверхность выращиваемого изделия. Поскольку дозированная по массе порция расплава находится в расплавленном, жидком состоянии, ее необходимо в течение нескольких секунд удержать на поверхности формируемого изделия, для этого также применяется силовое воздействие. Фиксация порций расплава на поверхности изделия происходит за счет естественного процесса кристаллизации сплава. Из зон выращиваемого изделия, в которых завершился процесс кристаллизации силовое воздействие снимается. Подача металлического расплава в кристаллизатор осуществляется в устройстве по конструкции аналогичной с широко известным магнитогидродинамическим дозатором. Устройство подачи жидкого сплава, состоящего из прямолинейного металлопровода, в боковой поверхности которого изготовлено специальное сопло, внутренняя поверхность которого представляет из себя усеченный гиперболический конус. Металлопровод жестко располагается на магнитопроводе электромагнита. Металлопровод и текущий по нему расплав электрически изолированы от магнитопровода. По потоку расплава в металлопроводе течет электрический ток. Возникающая сила взаимодействия между магнитным полем и потоком расплава в металлопроводе заставляет расплав вытекать из специального сопла в боковой поверхности металлопровода. Дозирование возможно с точностью по массе до 2-3 гр. с помощью описанного выше устройства. Такие характеристики достигаются за счет обеспечения стабильного значения удельного электрического сопротивления расплава, находящегося в металлопроводе. Для этого расплав в металлопроводе находится в постоянном движении. Постоянная циркуляция расплава в металлопроводе позволяет стабилизировать температуру сплава с точностью до 0,5°С и его химический состав, что приводит к стабильному значению электрического сопротивления и, как следствие, к стабильному значению силы, выталкивающей расплав через сопло, расположенное в боковой поверхности металлопровода. Металл из металлопровода попадает в приемную камеру кристаллизатора. Приемная камера подогревается до температуры 680°С. Подогрев необходим для поддержания расплава в жидком состоянии. По мере необходимости, расплав, проходя через рабочие элементы кристаллизатора, охлаждается и приобретает температуру, лежащую в интервале солидус-ликвидус. Выходя из кристаллизатора, расплав имеет температуру, близкую к температуре солидус и практически нулевую жидкотекучесть. В таком виде расплав подается на рабочую поверхность выращиваемой детали и фиксируется. Процесс формирования изделий предлагаемым способом осуществляется из алюминиевых сплавов. В качестве защитной среды применяется расплавленный флюс на основе солей редкоземельных металлов. Подача флюса осуществляется в рабочую зону через специальное сопло из устройства подачи флюса.
Рабочие режимы магнитодинамического дозатора и устройства для подачи флюса приведены ниже. Эти два устройства подключаются параллельно друг к другу. Дозатор имеет рабочий ток в 15 А в первичной обмотке (обмотка однофазная). Рабочий ток во вторичной обмотке 4500-5000 А, что позволяет за счет теплоты Джоуля-Ленца постоянно подогревать металлический сплав с выделением энергии 172 кДж на 0,1 кг сплава/мин. Тем самым рабочий сплав находится гарантированно в жидком состоянии. Устройство подачи флюса работает под избыточным давлением 45-50 кПа и температуре 840-850°С, что обеспечивает вязкость флюса по вискозиметру ВЗ-5 12-14 секунд.
Технологические параметры процесса. Скорость выращивания лежит в интервале 0,05-0,2 кг в минуту, частота вращения заготовки 8-16 об/мин, температура металла от 590-630°С, температура флюса 720-800°С и толщина наплавляемого слоя за 1 проход 1-4 мм.

Claims (1)

  1. Способ изготовления фасонных деталей типа тел вращения методом прямого послойного выращивания из алюминиевых сплавов, включающий подачу металла на поверхность вращающейся металлической подложки, отличающийся тем, что металл посредством металлопровода подают в приемную камеру кристаллизатора, нагретую до температуры 680°С для поддержания расплава в жидком состоянии, при проходе через рабочие элементы кристаллизатора расплав охлаждают до температуры, лежащей в интервале солидус-ликвидус, причем на выходе из кристаллизатора обеспечивают температуру расплава, близкую к температуре солидус, и жидкотекучесть расплава, близкую к нулю, затем расплав непрерывно подают в рабочую зону выращиваемой детали и фиксируют, при этом рабочую зону постоянно обрабатывают жидким флюсом, который подают с помощью устройства подачи флюса.
RU2018129030A 2018-08-06 2018-08-06 Высокопроизводительный способ изготовления фасонных деталей типа тел вращения из алюминиевых сплавов RU2707371C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129030A RU2707371C1 (ru) 2018-08-06 2018-08-06 Высокопроизводительный способ изготовления фасонных деталей типа тел вращения из алюминиевых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129030A RU2707371C1 (ru) 2018-08-06 2018-08-06 Высокопроизводительный способ изготовления фасонных деталей типа тел вращения из алюминиевых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2707371C1 true RU2707371C1 (ru) 2019-11-26

Family

ID=68653218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018129030A RU2707371C1 (ru) 2018-08-06 2018-08-06 Высокопроизводительный способ изготовления фасонных деталей типа тел вращения из алюминиевых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2707371C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94020191A (ru) * 1994-05-31 1996-06-27 Государственный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности (UA) Способ получения покрытия из цинка, алюминия и их сплавов на наружной поверхности цилиндрических длинномерных изделий
US6283198B1 (en) * 1997-03-18 2001-09-04 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo “Elmet-Rol-Guppa Medovara” Electroslag facing process
RU2267378C1 (ru) * 2004-04-08 2006-01-10 Юрий Апполинарьевич Караник Способ изготовления биметаллических отливок
RU2276200C1 (ru) * 2004-11-29 2006-05-10 Камский государственный политехнический институт Способ непрерывного металлопокрытия на листовой металл
RU2419513C2 (ru) * 2009-01-11 2011-05-27 Анатолий Петрович Крышин Способ изготовления металлических деталей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94020191A (ru) * 1994-05-31 1996-06-27 Государственный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности (UA) Способ получения покрытия из цинка, алюминия и их сплавов на наружной поверхности цилиндрических длинномерных изделий
US6283198B1 (en) * 1997-03-18 2001-09-04 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo “Elmet-Rol-Guppa Medovara” Electroslag facing process
RU2267378C1 (ru) * 2004-04-08 2006-01-10 Юрий Апполинарьевич Караник Способ изготовления биметаллических отливок
RU2276200C1 (ru) * 2004-11-29 2006-05-10 Камский государственный политехнический институт Способ непрерывного металлопокрытия на листовой металл
RU2419513C2 (ru) * 2009-01-11 2011-05-27 Анатолий Петрович Крышин Способ изготовления металлических деталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6883525B2 (ja) 金属粉末材料を製造するための方法及び装置
CN106457368A (zh) 混合喷射器喷嘴和流量控制装置
CN106735967A (zh) 一种超声振动辅助电弧增材制造控形控性的方法
CN101745763B (zh) 一种精密焊球的高效制备方法
CN104827007B (zh) 大型均匀组织合金锭的连铸制备方法及磁控电渣连铸装置
CN108620585A (zh) 能进行磁场控制和母材输运的增材制造装置
JP2020536217A (ja) シリコンチューブを製造するための炉および鋳型を含む電磁鋳造システム
RU2707371C1 (ru) Высокопроизводительный способ изготовления фасонных деталей типа тел вращения из алюминиевых сплавов
RU2671034C1 (ru) Установка для получения частиц порошка и способ ее работы
JP2011177792A (ja) 中空インゴットの製造方法および製造システム
RU2751609C1 (ru) Способ и устройство для получения порошков для аддитивных технологий
JPH0639632B2 (ja) 誘導コイルにより棒状材料を溶解する方法および装置
WO2013152946A1 (en) A method for producing shot from melt, a device for carrying out same, a device for cooling melt fragments, and a die for producing shot from melt
CN107876763A (zh) 一种具有定向凝固组织特征的Nb‑Si合金制备方法
CN101720360B (zh) 用于控制平的金属制品上的涂层厚度的方法和装置
CN110153382A (zh) 在线式合金熔配方法与装置
SE452861B (sv) Sett vid framstellning av sferiska granuler av metallsmelta medelst korsande magnetiska och elektriska felt och anordning herfor
CN106670475B (zh) 一种金属颗粒的生产装置及工艺
CN104105560A (zh) 可枢转浇口盘和用于连续浇铸金属合金的方法,可枢转浇口盘和金属合金的细长浇铸条的用途
JP2004231986A (ja) 均一球状金属の製造装置及びその製造方法
SE452268B (sv) Sett och anordning for framstellning av legerad koppartrad genom strenggjutning
JP4902119B2 (ja) 金属シリコン粒子の製造方法
RU2655557C1 (ru) Способ нанесения слоя легкоплавкого термоадгезионного вещества на горизонтально движущуюся подложку сложной конфигурации
JPH03281705A (ja) 微細銅球の製造方法
JPH0426701A (ja) 微細金球の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20200807