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 PDF

Info

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
Application number
RU2021107706A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Сергеевич Денисов
Георгий Александрович Котов
Original Assignee
Георгий Александрович Котов
Максим Сергеевич Денисов
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 Георгий Александрович Котов, Максим Сергеевич Денисов filed Critical Георгий Александрович Котов
Priority to RU2021107706A priority Critical patent/RU2771078C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2771078C1 publication Critical patent/RU2771078C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure 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)

  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.
RU2021107706A 2021-03-23 2021-03-23 Способ управления процессом производства заготовок поршней ДВС из заэвтектических алюминиевых сплавов RU2771078C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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