RU2771078C1 - Способ управления процессом производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов - Google Patents
Способ управления процессом производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2771078C1 RU2771078C1 RU2021107706A RU2021107706A RU2771078C1 RU 2771078 C1 RU2771078 C1 RU 2771078C1 RU 2021107706 A RU2021107706 A RU 2021107706A RU 2021107706 A RU2021107706 A RU 2021107706A RU 2771078 C1 RU2771078 C1 RU 2771078C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pressure
- metal
- internal combustion
- pistons
- mould
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D17/00—Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Forging (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при изготовлении поршней двигателей внутреннего сгорания. Способ производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов включает приготовление алюминиевого расплава с содержанием кремния не менее 12%, перегрев указанного сплава на 150°С выше температуры плавления и заливку его в вакуумированную пресс-форму, разогретую до 200°С. На кристаллизующийся металл накладывают давление с повышением значения давления до 500 МПа, выдерживают металл под давлением в течение 60 с и извлекают из пресс-формы с последующим охлаждением заготовки в воде при 20°С. Поддержание давления в гидросистеме пресс-формы на заданном уровне осуществляют с помощью встроенного в ее систему управления частотного преобразователя (ЧП), информация на который поступает от термопары, вмонтированной в полость формы и контактирующей с жидким металлом. Обеспечивается сокращение литейных дефектов за счет управления формированием механических и структурных свойств алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния. 4 ил.
Description
Изобретение относится к металлургическому производству и может быть использовано при изготовлении поршней ДВС из сплавов на основе алюминия с высоким содержанием кремния.
Известен способ изготовления поршневых заготовок из заэвтектического силумина, который предполагает получение заготовки путем заливки металла при температуре 750-780°С в форму, нагретую до температуры 250-280°С, и наложения давления на жидкий и кристаллизующийся металл по программе, включающей опрессовку на 5-7% под давлением до 100 МПа в течение 3 с, опрессовку до 11-12% под давлением от 100 МПа до 250 МПа в течение последующих 5-6 с и опрессовку до 13-13,5% под давлением до 400 МПа в течение последующих 50-60 с, при этом термообработку проводят по режиму, включающему охлаждение после раскрытия формы при температуре 400-420°С в воде, подогретой до 80-90°С, и естественное старение (патент RU №2692150, опубл. 21.06.2019).
Недостатком способа является отсутствие процесса вакуумирования пресс-формы до и во время заливки металла, что приводит к образованию литейных дефектов, снижению твердости, пластичности, снижение структурных свойств. Способ не рассчитан на получение качественных заготовок различного хим. состава. При использовании алюминиевого сплава с различным процентным содержанием легирующих веществ, необходимо изменять накладываемое давление и подбирать соответствующие режимы.
Наиболее близкий к предложенному является способ управления процессом кристаллизации при литье под давлением (патент № RU 2657668 С2), который включает в себя нагрев металла до температуры выше ликвидуса, заливку жидкого металла в вакуумируемую полость формы из заливочной чаши после подрыва стопора, наложение давления на жидкий кристаллизующийся металл, уплотнение металла и выдержку под давлением. Давление накладывают с повышением его до 500 МПа со скоростью 120-125 МПа/с и интервалами 0,5-0,1 с, а выдержку металла под давлением осуществляют до момента охлаждения сплава до 100-150°С. При этом, скорость наложения давления изменяют путем сравнения значения с датчика давления, которое должно превышать истенное на 20-25%.
К недостаткам способа относится неэффективное вакуумироавние полости формы, что объясняется расположением вакуумной системы на стыке двух полуформ. При такой конструкции на бандажах нарезаются венты (каналы естественной откачки воздуха и газов), которые соединяются через штуцер с системой вакуумирования. Во время опрессовки металла, венты заполняются кристаллизуемым металлом, и дальнейшее вакуумирование пресс-формы не предоставляется возможным, тем самым в отливке образуются литейные дефекты.
Еще одним недостатком вышеуказанного способа является низкое быстродействие системы регулирования давления в гидросистеме пресса. Указанные интервалы 0,5-0,1 с включения и отключения гидросистемы являются продолжительными для осуществления процесса управления кристаллизации металлов и сплавов. В перерывах между отключениями и включениями гидроагрегата пресса процессы формирования основных свойств металла успевают перейти в новые - твердые состояния, при которых сформировавшаяся кристаллическая решетка не поддается дальнейшему деформированию.
Задачей заявляемого изобретения является управление формированием механических и структурных свойств алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния, путем наложения высокого давления по заранее заданной программе управления.
Поставленная задача решается за счет того, что способ производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов, включающий в себя приготовление алюминиевого расплава с содержанием кремния не менее 12%, перегрев указанного сплава на 150°С выше температуры плавления, заливку в вакуумированную пресс-форму, разогретую до 200°С и наложение давления на кристаллизующийся металл с повышением значения давления до 500 МПа, выдержку металла под давлением в течение 60 с, извлечение отливки из пресс-формы с последующим охлаждением заготовки в воде при 20°С.При этом поддержание давления в гидросистеме на заданном уровне, осуществляется с помощью встроенного в систему управления частотного преобразователя, информация на который поступает от термопары, вмонтированной в полость формы и контактирующей с жидким металлом.
Способ управления процессом формирования плотной структуры с прогнозируемыми механическими и эксплуатационными свойствами заэвтектических сплавов на основе алюминия при литье под давлением, основан на выявленной авторами закономерности влияния величины и интервалов накладываемого давления на количество и интенсивность выделения теплоты металлом на стыке "форма-жидкий металл" (см. фиг. 2).
При опрессовке металла для того, чтобы фиксировать значение теплоотдачи используется платинородий-платиновая термопара (ТПП), это позволяет повысить чувствительность до 14 мкВ/°С и увеличить скорость обработки сигнала для принятия решения управления на программном уровне.
Для управления процессом наложения давления (см. фиг. 1) используется электронно-вычислительная машина (1). С ЭВМ происходит подача сигнала на частотный преобразователь (ЧП), с которого выполняется стабилизация работы гидроагрегата. Гидроагрегат в свою очередь осуществляет забор гидравлического масла из бака (2). По магистралям масло попадает в гидравлические цилиндры (3). Управление работой гидроцилиндров осуществляется с помощью гидравлических клапанов (4). Фиксация значения, подаваемого давления гидравлического масла в гидроцилиндры, происходит с помощью, установленного на центральной магистрали датчика давления (ДД). За счет перемещения поршней в гидроцилиндрах, осуществляется перемещение прессующих плунжеров. Датчик положения (ДП) является средством контроля над этим перемещением. Для достижения максимальной величины и скорости наложения давления в гидросистему встроен гидроаккумулятор (5).
Перед заливкой металла включается бустерный насос для создания вакуума в пресс-форме. Удаление воздуха и газов происходит через штуцер (6). Такое расположение позволяет использовать проходной канал воздуха большего диаметра, что позволяет более эффективно вакуумирование пресс-формы. После создания требуемого уровня разрежения воздуха, расплавленный металл заливают через заливочное отверстие (7) и соосно расположенные прессующие плунжеры начинают движение друг навстречу другу обеспечивая объемную опрессовку кристаллизующегося металла под высоким давлением по заранее заданной программе. Показания с датчика температуры (8) поступают на программируемый логический контроллер (ПЛК) и фиксируются на ЭВМ. На программном уровне значения температуры сравниваются со значениями, установленными в программе (см. фиг. 2). В случае отклонения фактических показаний температуры металла от заданных происходит коррекция давления, создаваемого в гидросистеме. При увеличении давления, растет давление, создаваемое прессующими плунжерами на кристаллизующийся металл, что приводит к более интенсивной теплоотдачи.
Изменяя величину давления воздействия на кристаллизующийся металл, изменяется интенсивность теплоотдачи и, как следствие, изменяются условия формирования физико-механических свойств отливок. Таким образом, происходит управление формированием свойств кристаллизующегося металла.
Под цифрой 9 - график, характеризующий остывание металла без воздействия на него давления (см. фиг. 2). Характер изменения температуры отражает, что показания на уровне кристаллизации алюминиевого сплава ≈ 650°С держатся в интервале 17…40 с. Структура металла образуется с явновыраженными литейными дефектами (см. фиг. 3), а механические свойства соответствуют следующим значениям НВ=30; σв=270 МПа.
При тех же самых условиях, но при наложении давления 500 МПа, график под цифрой 10 (см. фиг. 2) характеризует, что та же температура сохраняется в интервале 10…25 с и интенсивность остывания металла увеличивается. Структура металла не имеет явновыраженных литейных дефектов (см. фиг. 4), а механические свойства при этом следующие: НВ=70; σв=520 МПа.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет управлять формированием механических и структурных свойств по заранее заданной программе управления. Положительный эффект при использовании такого способа достигается в виде: сокращения литейных дефектов; повышения уровня повторяемости механических и структурных свойств.
Claims (1)
- Способ производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов, включающий приготовление алюминиевого расплава с содержанием кремния не менее 12%, перегрев указанного сплава на 150°С выше температуры плавления, заливку в вакуумированную пресс-форму, разогретую до 200°С, и наложение давления на кристаллизующийся металл с повышением значения давления до 500 МПа, выдержку металла под давлением в течение 60 с, извлечение отливки из пресс-формы с последующим охлаждением заготовки в воде при 20°С, отличающийся тем, что поддержание давления в гидросистеме пресс-формы на заданном уровне осуществляют с помощью встроенного в ее систему управления частотного преобразователя, информация на который поступает от термопары, вмонтированной в полость формы и контактирующей с жидким металлом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021107706A RU2771078C1 (ru) | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Способ управления процессом производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021107706A RU2771078C1 (ru) | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Способ управления процессом производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2771078C1 true RU2771078C1 (ru) | 2022-04-26 |
Family
ID=81306265
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021107706A RU2771078C1 (ru) | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Способ управления процессом производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2771078C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2823407C1 (ru) * | 2024-03-14 | 2024-07-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Способ управления процессом кристаллизации в условиях двухстороннего сжатия |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5346381A (en) * | 1991-01-29 | 1994-09-13 | Instruments Sa, Inc. | Apparatus for preparation of samples for spectrographic analysis |
RU2176943C2 (ru) * | 1999-03-12 | 2001-12-20 | Институт проблем сверхпластичности металлов РАН | Способ изготовления поршня двигателя внутреннего сгорания |
JP2005088033A (ja) * | 2003-09-16 | 2005-04-07 | Nippon Light Metal Co Ltd | 内燃機関用ピストンの製造方法 |
RU2516210C2 (ru) * | 2011-12-14 | 2014-05-20 | Закрытое акционерное общество Научно производственный центр "Инноваций наукоемких опытных разработок" (ЗАО НПЦ "ИНОР") | Способ управления процессом кристаллизации и устройство для его осуществления |
RU2657668C2 (ru) * | 2016-05-20 | 2018-06-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Способ управления процессом кристаллизации алюминиевых сплавов при литье под давлением |
RU2692150C1 (ru) * | 2018-09-26 | 2019-06-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Способ изготовления поршневой заготовки из заэвтектического силумина |
-
2021
- 2021-03-23 RU RU2021107706A patent/RU2771078C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5346381A (en) * | 1991-01-29 | 1994-09-13 | Instruments Sa, Inc. | Apparatus for preparation of samples for spectrographic analysis |
RU2176943C2 (ru) * | 1999-03-12 | 2001-12-20 | Институт проблем сверхпластичности металлов РАН | Способ изготовления поршня двигателя внутреннего сгорания |
JP2005088033A (ja) * | 2003-09-16 | 2005-04-07 | Nippon Light Metal Co Ltd | 内燃機関用ピストンの製造方法 |
RU2516210C2 (ru) * | 2011-12-14 | 2014-05-20 | Закрытое акционерное общество Научно производственный центр "Инноваций наукоемких опытных разработок" (ЗАО НПЦ "ИНОР") | Способ управления процессом кристаллизации и устройство для его осуществления |
RU2657668C2 (ru) * | 2016-05-20 | 2018-06-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Способ управления процессом кристаллизации алюминиевых сплавов при литье под давлением |
RU2692150C1 (ru) * | 2018-09-26 | 2019-06-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Способ изготовления поршневой заготовки из заэвтектического силумина |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2823407C1 (ru) * | 2024-03-14 | 2024-07-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Способ управления процессом кристаллизации в условиях двухстороннего сжатия |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101274361B (zh) | 低速真空压挤铸造工艺 | |
CN101598585B (zh) | 铝合金煤气表端盖的制备方法 | |
CN105583393B (zh) | 一种铝合金汽车底盘铸件金属型低压铸造成型用结晶保压后顺序增压方法 | |
CN105642866B (zh) | 一种铝合金车轮金属型低压铸造成型用结晶增压方法 | |
CN105598418B (zh) | 一种铝合金汽车底盘铸件金属型低压铸造成型用保压后快速增压方法 | |
CN105583395B (zh) | 一种铝合金汽车底盘铸件金属型低压铸造成型用结晶增压方法 | |
CN105583394A (zh) | 一种铝合金车轮金属型低压铸造成型用结晶保压后顺序增压方法 | |
US6622774B2 (en) | Rapid solidification investment casting | |
JP2005074461A (ja) | 成形品の製造方法 | |
JPWO2004002658A1 (ja) | アルミニウム合金の真空ダイカスト鋳造方法及び鋳造装置並びにアルミニウム合金製品 | |
RU2771078C1 (ru) | Способ управления процессом производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов | |
JP2004322206A (ja) | 半溶融成形用マグネシウム合金ビレットの製造方法 | |
CN105268940A (zh) | 一种汽车零件半固态流变成型工艺 | |
CN105618710B (zh) | 一种铝合金车轮金属型低压铸造成型用保压后快速增压方法 | |
Hong et al. | Prevention of macrosegregation in squeeze casting of an Al-4.5 wt pct Cu alloy | |
Zyska et al. | Optimization of squeeze parameters and modification of AlSi7Mg alloy | |
CN113600795B (zh) | 一种细化熔模铸件组织的铸造方法 | |
CN108607973A (zh) | 一种生成细长柱状晶凝固组织的铝合金铸造方法 | |
RU2823407C1 (ru) | Способ управления процессом кристаллизации в условиях двухстороннего сжатия | |
JP2015517918A (ja) | 非金属コアを伴う射出ダイキャスト法による軽合金キャスティングを製造するための方法及びプラント | |
CN109807304A (zh) | 一种压铸成型工艺方法 | |
CN211803763U (zh) | 低压充型重力补缩式铸造模具 | |
RU2782190C1 (ru) | Способ управления процессом литья алюминиевых сплавов с кристаллизацией под давлением | |
HU209641B (en) | Precision pressure casting method of loosing pattern | |
CN110541095A (zh) | 高性能铝合金汽车零部件制备方法 |