RU2720331C1 - Способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов - Google Patents

Способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2720331C1
RU2720331C1 RU2019136861A RU2019136861A RU2720331C1 RU 2720331 C1 RU2720331 C1 RU 2720331C1 RU 2019136861 A RU2019136861 A RU 2019136861A RU 2019136861 A RU2019136861 A RU 2019136861A RU 2720331 C1 RU2720331 C1 RU 2720331C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chill mold
metal
chill
mold
casting
Prior art date
Application number
RU2019136861A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Ворожцов
Владимир Афанасьевич Архипов
Владислав Христианович Даммер
Марина Григорьевна Хмелева
Владимир Владимирович Платов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ)
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 Томский государственный университет" (НИ ТГУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ)
Priority to RU2019136861A priority Critical patent/RU2720331C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2720331C1 publication Critical patent/RU2720331C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D15/00Casting using a mould or core of which a part significant to the process is of high thermal conductivity, e.g. chill casting; Moulds or accessories specially adapted therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для получения образцов плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов. Способ включает нанесение защитного покрытия на внутренние стенки кокиля, сборку кокиля, заливку металла в кокиль, охлаждение металла, разборку кокиля и извлечение отливки. Кокиль с нанесенным защитным покрытием предварительно нагревают до температуры (250÷300)°С. Заливку жидкого металла в кокиль осуществляют через съемную воронку, соединенную с литниковой системой с возможностью подачи металла в нижнюю часть кокиля. В процессе заливки и охлаждения металла кокиль подвергают вибрации с частотой (50÷80) Гц и амплитудой (0.3÷0.8) мм. Способ позволяет получить качественные отливки с повышенными механическими характеристиками. 3 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для получения плоских образцов отливок металлических сплавов. Плоские образцы отливок металлов используются при проведении испытаний по определению физико-механических характеристик образцов, а также для изготовления деталей прямоугольного сечения.
Известен способ отливки стандартных образцов [1], включающий заливку расплава в кокиль через стояк, попадание расплава через литниковые каналы в формообразующие полости образцов и постепенное заполнение прибыли, которая подпитывает образцы во время кристаллизации и является образцом для химического анализа. Недостатком способа является неоптимальная литниковая система, не обеспечивающая равномерную фиксацию металла по разным полостям кокиля.
Известен способ получения плоских образцов [2], включающий заливку кокиля металлическим расплавом из заливочной чаши через стояк и тангенциальный проточный питатель, поступающим в нижнюю часть обратного стояка и, перемещаясь вдоль его боковой стенки и по поверхности сетчатого проволочного фильтра. Расплав приобретает вращательное движение в стояке, способствующее всплытию и сепарации газов, окисных и шлаковых включений в центральной части обратного стояка в то время, как порог задерживает тяжелые неметаллические включения в донной его части. При этом проволочный сетчатый фильтр, не допуская образования всплесков и брызг металла, гасит кинетическую энергию потока расплава и обеспечивает его спокойную фильтрацию и поступление через оребренный щелевой питатель в полость кокиля. По мере заполнения полости кокиля расплавом и кристаллизации его в нижней части кокиля, при последовательном постепенном перемерзании оребренного питателя в нижней его части, происходит перераспределение потоков металла и более горячий расплав аккумулируется в обратном стояке, уширенном кверху, обеспечивая постоянное повышение температуры поступающего в полость кокиля металла. К недостаткам способа относятся трудоемкость изготовления кокиля, а литниковая система не оптимальная для получения качественных отливок.
Известен способ литья лигатурных слитков из алюминиевых сплавов на основе алюминия [3], включающий разогрев внутренних литейных полостей кокиля при помощи газовой горелки, заливку металла в литниковую систему поочередно либо одновременно, подачу через систему каналов охлаждающей жидкости по мере полной заливки формы, отключение подачи охлаждающей жидкости по окончании кристаллизации слитков, разбор формы и извлечение слитка. К недостаткам следует отнести трудоемкость изготовления кокиля для реализации способа. При малом весе отливок нет необходимости изготовления жидкостной системы охлаждения.
Наиболее близким по технической сущности является выбранный за прототип способ получения отливок в кокиле [4]. Способ включает литье отливок с прямоугольным сечением с соотношением длины и ширины отливки равным 3-7, включающий нанесение защитного покрытия, сборку кокиля, заливку металла в кокиль, охлаждение металла до заданной температуры, разборку кокиля и извлечение отливки. Охлаждение залитого металла до заданной температуры осуществляют с помощью тепловой трубы в виде гребенки с зонами нагрева и охлаждения.
Техническим результатом настоящего изобретения является получение качественных плоских образцов отливок из алюминиевых и магниевых сплавов с повышенными механическими характеристиками, обеспечивающих воспроизводимость результатов физико-механических испытаний образцов.
Технический результат достигается тем, что разработан способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов, включающий нанесение защитного покрытия на внутренние стенки кокиля, сборку кокиля, заливку металла в кокиль, охлаждение металла, разборку кокиля и извлечение отливки. Кокиль с нанесенным защитным покрытием предварительно нагревают до температуры (250÷300)°С, заливку жидкого металла в кокиль осуществляют через съемную воронку, соединенную с литниковой системой с возможностью подачи металла в нижнюю часть кокиля. В процессе заливки и охлаждения металла кокиль подвергают вибрации с частотой (50÷80) Гц и амплитудой (0.3÷0.8) мм.
Положительный эффект изобретения обусловлен следующими факторами.
1. Предварительный нагрев кокиля обеспечивает удаление влаги из полости и стенок кокиля, снижение градиента температур в процессе заливки и температурных напряжений в отливке. Температура предварительного нагрева (250÷300)°С, определенная экспериментально, обеспечивает высокое качество отливок.
2. Заливка жидкого металла в кокиль через съемную воронку обеспечивает ее многократное использование.
3. Литниковая система с возможностью подачи металла в нижнюю часть кокиля обеспечивает ламинарный поток жидкости и более полное удаление газов из полости отливки в процессе вытеснения газа из кокиля.
4. Подвержение кокиля вибрации обеспечивает равномерное перемешивание слоев металла, дробление крупных неоднородностей и получение равномерной структуры отливки.
5. Выбор частоты ((50÷80) Гц) и амплитуды ((0.3÷0.8) мм) определен на основе экспериментов с учетом данных металлографического анализа полученных отливок.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
Фиг. 1. - Кокиль в разобранном виде.
Фиг.2. - Чертеж кокиля.
Фиг. 3. - Структура полученного сплава: без заливки в кокиль (Фиг. 3а) и после отливки в кокиль (Фиг. 3б).
Пример реализации способа
Сущность заявляемого способа поясняется фотографией (Фиг. 1) и чертежом (Фиг. 2) установки для реализации способа. Кокиль (Фиг. 1) состоит из двух полуформ 1, 2. Полуформы 1, 2 изготовлены из механически обработанных чугунных плит. На плите 1 выфрезерованы полость стояка 3, полость коллектора 4, полость питания формы 5 и полость расширения 6. Полуформа 2 выполнена в виде плоской крышки. Над стояком 3 собранного кокиля установлена литниковая система со съемной воронкой 7. На внутренние стенки полуформ 1, 2 нанесено защитное покрытие (кокильная краска). Состав кокильной краски зависит от заливаемого металла (алюминий или магний). На чертеже (Фиг. 2) приведены конфигурация и размеры полостей, выполненных в полуформе 1.
Заявляемый способ реализуют следующим образом. После нанесения защитного покрытия кокиль собирают и нагревают до температуры (250÷300)°С. После нагрева кокиль монтируют на вибростоле 8 и устанавливают съемную воронку 7 (Фиг. 1). Расплавленный металл заливают в кокиль через съемную воронку 7 до заполнения полости расширения 6. В процессе заливки металла в кокиль включают привод вибростола 8.Через промежуток времени t1=(5÷6) с после окончания заливки съемную воронку 7 удаляют, а затем через промежуток времени t2=(3÷5) мин кокиль раскрывают и удаляют образец плоской отливки.
Эффективность заявляемого способа подтверждена проведением экспериментов по отливке алюминиевого сплава АК7 в кокиль. Металлографический анализ показал равномерную мелкозернистую структуру полученного алюминиевого сплава. На Фиг. 3 приведены фотографии структуры сплава без применения вибрации (Фиг. 3а) и с применением вибрации (Фиг. 3б).
Таким образом, из приведенного примера следует, что предлагаемый способ обеспечивает достижение технического результата изобретения - получение качественных плоских образцов отливок из алюминиевых и магниевых сплавов с повышенными механическими характеристиками.
ЛИТЕРАТУРА
1. Патент РФ №2188741, МПК B22D 15/00. Кокиль для отливки стандартных образцов / В.И. Муравьев, В.И. Якимов, С.З. Лончаков, А.В. Якимов; опубл. 10.09.2002 Бюл. №25.
2. Патент РФ №2260496, МПК B22D 15/00. Кокиль для получения плоских / A.А. Ежов, Г.С. Исаев, К.Г. Исаев, К.А. Солнцев; опубл. 20.09.2005 Бюл. №26.
3. Патент РФ №172235, МПК B22D 15/00. Разъемный кокиль для литья лигатурных слитков для сплавов на основе алюминия / Манн В.Х., Пингин B.В., Виноградов Д.А., Третьяков Я.А., Ильин А.А., Кузубов Д.В.; опубл. 03.07.2017 Бюл. №19.
4. Патент РФ №2424872, МПК B22D 15/00. Способ получения отливок в кокиле / В.В. Стулов, С.С. Макаров, A.M. Севастьянов; опубл. 27.07.2011 Бюл. №21.

Claims (1)

  1. Способ получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов методом литья в кокиль, включающий нанесение защитного покрытия на внутренние стенки кокиля, сборку кокиля, заливку металла в кокиль, охлаждение металла, разборку кокиля и извлечение отливки, отличающийся тем, что кокиль с нанесенным защитным покрытием предварительно нагревают до температуры (250÷300)°С, заливку жидкого металла в кокиль осуществляют через съемную воронку, соединенную с литниковой системой с возможностью подачи металла в нижнюю часть кокиля, а в процессе заливки и охлаждения металла кокиль подвергают вибрации с частотой (50÷80) Гц и амплитудой (0.3÷0.8) мм.
RU2019136861A 2019-11-15 2019-11-15 Способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов RU2720331C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136861A RU2720331C1 (ru) 2019-11-15 2019-11-15 Способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136861A RU2720331C1 (ru) 2019-11-15 2019-11-15 Способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2720331C1 true RU2720331C1 (ru) 2020-04-28

Family

ID=70553036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019136861A RU2720331C1 (ru) 2019-11-15 2019-11-15 Способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2720331C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005061153A1 (en) * 2003-12-23 2005-07-07 Doncasters Limited Metal casting apparatus and method
DE502007002040D1 (de) * 2006-02-10 2009-12-31 Nemak Dillingen Gmbh VERFAHREN ZUM MONTIEREN EINER GIEßFORM ZUM GIEßEN EINES GUSSTEILS AUS EINER METALLSCHMELZE
RU2381867C2 (ru) * 2006-04-26 2010-02-20 Открытое акционерное общество "Балашихинский литейно-механический завод" Способ фасонного литья в кокиль крупногабаритных отливок из магниевых сплавов
RU2424872C1 (ru) * 2010-01-11 2011-07-27 Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН Способ получения отливок в кокиле
US9555469B2 (en) * 2009-03-09 2017-01-31 Honda Motor Co., Ltd. Aluminum alloy casting and method for producing the same, and apparatus for producing slide member

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005061153A1 (en) * 2003-12-23 2005-07-07 Doncasters Limited Metal casting apparatus and method
DE502007002040D1 (de) * 2006-02-10 2009-12-31 Nemak Dillingen Gmbh VERFAHREN ZUM MONTIEREN EINER GIEßFORM ZUM GIEßEN EINES GUSSTEILS AUS EINER METALLSCHMELZE
RU2381867C2 (ru) * 2006-04-26 2010-02-20 Открытое акционерное общество "Балашихинский литейно-механический завод" Способ фасонного литья в кокиль крупногабаритных отливок из магниевых сплавов
US9555469B2 (en) * 2009-03-09 2017-01-31 Honda Motor Co., Ltd. Aluminum alloy casting and method for producing the same, and apparatus for producing slide member
RU2424872C1 (ru) * 2010-01-11 2011-07-27 Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН Способ получения отливок в кокиле

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9839958B2 (en) Method for induction stirred, ultrasonically modified investment castings
RU2460607C2 (ru) Установка и способ последовательного литья металлов, имеющих одинаковые или подобные коэффициенты усадки
JPH0910919A (ja) 方向性凝固した鋳造物を製作する方法とこの方法を実施するための装置
CN101234420A (zh) 超声波压缩成型铸造法及其专用设备
JP2010247179A (ja) アルミニウム合金鋳塊の製造方法及びアルミニウム合金鋳塊
JPH01170550A (ja) 鋼の連続鋳造用鋳型
RU2720331C1 (ru) Способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов
CN109261916B (zh) 一种金属半连续铸造结晶器熔池搅拌装置及方法
Riedel et al. Ultrasonic treatment: a clean technology that supports sustainability in casting processes
RU2312738C1 (ru) Способ литья по выплавляемым моделям с кристаллизацией под давлением и устройство для его осуществления
CN204385267U (zh) 一种电磁搅拌高剪切熔体处理及自动净化的装置
JPH0138590B2 (ru)
RU141550U1 (ru) Модель изложницы для исследования процесса кристаллизации слитков
RU2123909C1 (ru) Способ получения отливок направленной кристаллизацией и устройство для его осуществления
RU2765031C1 (ru) Способ литья с формированием однородной мелкозернистой структуры металла
CN1290646C (zh) 薄膜金属型结晶器和使用该结晶器铸造铸件的方法
EP3292926A2 (en) Designing method for a baffle for use with an array of shell moulds in a directional solidification casting apparatus
RU2603412C2 (ru) Устройство для бесслитковой прокатки жидкого металла
RU2725820C1 (ru) Установка для модифицирования алюминиевого расплава
RU2314178C1 (ru) Устройство для изготовления отливок с монокристаллической структурой
RU2142352C1 (ru) Способ изготовления отливки по выплавляемым моделям
RU86124U1 (ru) Литниковая система для внутриформенной обработки жидкого металла
RU2820681C1 (ru) Способ получения расплава из термитной смеси и тигель для его реализации
RU2532750C1 (ru) Способ изготовления отливок по выплавляемым моделям
RU2167739C1 (ru) Способ изготовления направленной кристаллизацией детали с монокристаллической структурой и устройство для его осуществления