RU63270U1 - Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением - Google Patents

Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением Download PDF

Info

Publication number
RU63270U1
RU63270U1 RU2007101367/22U RU2007101367U RU63270U1 RU 63270 U1 RU63270 U1 RU 63270U1 RU 2007101367/22 U RU2007101367/22 U RU 2007101367/22U RU 2007101367 U RU2007101367 U RU 2007101367U RU 63270 U1 RU63270 U1 RU 63270U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
mold
castings
container
melt
Prior art date
Application number
RU2007101367/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Апполинарьевич Караник
Original Assignee
Юрий Апполинарьевич Караник
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 Юрий Апполинарьевич Караник filed Critical Юрий Апполинарьевич Караник
Priority to RU2007101367/22U priority Critical patent/RU63270U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU63270U1 publication Critical patent/RU63270U1/ru

Links

Landscapes

  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области литейного производства и может быть использована для получения отливок с повышенными механическими свойствами металла с кристаллизацией расплава в литейной форме под давлением. В устройстве для получения отливок с кристаллизацией под давлением содержащем герметичную емкость с литейной формой, снабженную газопроводами для вакуумирования и связи с атмосферой, расположенную над печью с расплавом металла, металлопровод с цилиндрической частью, связывающий расплав, находящийся в тигле печи, с нижней частью литейной формы, металлопровод или емкость с литейной формой взаимодействуют с дополнительно введенным силовым приводом для горизонтального перемещения металлопровода или емкости и отсекания расплава металла, заполнившего форму, от расплава, оставшегося в тигле печи, емкость снабжена дополнительным газопроводом для подачи в нее газового давления, а металлопровод выполнен разовым с толщиной стенки цилиндрической части, равной 0,5-5 мм. Металлопровод или его цилиндрическая часть выполнены с алитированной поверхностью из железоуглеродистых сплавов, или из алюминиевого чугуна (без алитирования), или из титанового сплава (без алитирования), и снабжены теплозащитным покрытием, образованным в режиме микроплазменного оксидирования. Использование полезной модели позволяет получать отливки из черных и цветных металлов и сплавов с повышенными механическими свойствами на уровне деформированного металла (поковок и проката), снижать вес отливок с уменьшением толщины их стенок и сохранением конструктивной прочности, заменять детали, изготавливаемые из деформированного металла с низким КИМ на литье с КИМ до 0,95, заменять отдельные сварные конструкции на литье с повышением их эксплуатационных характеристик.

Description

Полезная модель относится к области литейного производства и может быть использована для получения отливок с повышенными механическими свойствами металла с кристаллизацией расплава в литейной форме под давлением.
Известно устройство для получения отливок в литейной форме, помещенной в герметичный контейнер, снабженную металлопроводом, расположенным снизу формы для соединения ее с емкостью с расплавом металла (SU 119767 B22D C 9/04, B22D 18/06. Заявл. 31.01.84 г.).
Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением, содержащее герметичную емкость, в которой помещена литейная форма, и снабженную газопроводами для вакуумирования и связи с атмосферой, расположенную над печью с расплавом металла, металлопровод, связывающий расплав в тигле печи с нижней частью литейной формы. При этом тигель печи расположен также в герметичной емкости, снабженной газопроводом для подачи газового давления. (Заявка Японии 59-54458. Заявл. 20.09.82 г., №57-164438, Опубл. 29.03.84 г., МКИ B22D 18/02, B22D 18/06).
Данное устройство имеет существенный недостаток, т.к. рассчитано на заливку в формы расплава, нагретого выше температуры ликвидус и затвердевание его в форме под низким давлением, преимущественно 0,06 МПа. Устройство не позволяет заполнять форму жидкотвердым расплавом и осуществлять затвердевание его в форме под наиболее эффективным давлением 0,4-0,6 МПа для получения отливок с повышенными механическими свойствами на уровне поковок и проката.
Целью предлагаемого технического решения является устранение отмеченных недостатков, т.е. расширение технологических возможностей.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для получения отливок с кристаллизацией под давлением, содержащем герметичную емкость с литейной формой, снабженная газопроводами для вакуумирования и связи с атмосферой, расположенную над печью с расплавом металла, металлопровод с цилиндрической частью, связывающий расплав, находящийся в тигле печи, с нижней частью литейной формы, металлопровод или емкость с литейной формой взаимодействуют с дополнительно введенным силовым приводом для горизонтального перемещения металлопровода или емкости и отсекания расплава металла, заполнившего форму, от расплава, оставшегося в тигле печи, емкость снабжена дополнительным газопроводом для подачи в нее газового давления, а металлопровод выполнен разовым с толщиной стенки цилиндрической части, равной 0,5-5 мм.
Такие конструктивные изменения позволяют осуществлять заливку расплава из печи в форму в жидкотвердом состоянии, производить затвердевание его в форме, например, под газовым давлением величиной 0,4-0,6 МПа и получать отливки с повышенными механическими свойствами металла на уровне поковок и проката.
Следующее отличие предлагаемого устройства состоит в том, что металлопровод или его цилиндрическая часть выполнены с алитированной поверхностью из железоуглеродистых сплавов, или из алюминиевого чугуна (без алитирования), или из титанового сплава (без алитирования), и снабжены теплозащитным покрытием, образованным в режиме микроплазменного оксидирования.
Такое конструктивное выполнение металлопровода позволяет при небольших затратах на его изготовление осуществлять заливку в литейные формы расплава в жидкотвердом состоянии.
На фиг.1 изображен контейнер с литейной формой, для получения отливки крестовины стрелочного перевода (перед заливкой), на фиг.2 - контейнер с литейной формой для получения этой отливки с плавильной
печью (после заливки), на фиг.3 - контейнер с литейной формой для получения железнодорожных колес по газифицируемым пенополистироловым моделям, на фиг.4 - контейнер с керамическими формами для получения стальных отливок.
Устройство состоит из пенополистироловой модели 1, заформованной сухим кварцевым песком в разъемном контейнере 2, с герметизирующим уплотнением 3, металлопровода 4, выполненным из алюминиевого чугуна, смонтированным в кронштейнере 6 через уплотнение 5. В верхней крышке контейнера 2 расположены газопроводы 1, 8, 9, соответственно для вакуумирования, подачи газового давления и связи с атмосферой. В нижней части контейнера 2 расположена песчаная вставка 10, кольцевая канавка 11 для герметизации контейнера 2 в процессе заливки расплавом. Для горизонтального перемещения металлопровода 4 имеется силовой привод 12 со штоком 13 (фиг.2, фиг.1).
Для получения железнодорожных колес устройство содержит пенополистироловые газифицируемые модели 14, смонтированные со стояком 15, размещенные в контейнере 16. Контейнер снабжен газопроводами 17, 18, 19 соответственно для вакуумирования, подачи газового давления и связи с атмосферой. Для подачи расплава в контейнер 16 к донной части его присоединен металлопровод 20, выполненный из стали с алитированной поверхностью и оксидным слоем. Металлопровод 20 смонтирован в кронштейнере 24 через уплотнение 21 и взаимодействует со штоком 26 гидропривода 25. В нижней плите контейнера расположена кольцевая канавка 23 (для герметизации) и песчаная вставка 22.
Для получения отливок по выплавляемым моделям устройство содержит керамические блоки 27 смонтированные со стержнями 28, 29, 30 и расположены в герметичном контейнере 31. В нижней плите контейнера 31 расположена песчаная вставка 32 и кольцевая канавка 33. Контейнер 31 снабжен газопроводами 34, 35, 36, соответственно для вакуумирования, подачи газового давления и связи с атмосферой. Контейнер 31 установлен на
плите 37, в которую вмонтирован металлопровод 38, погруженный в расплав металла печи, которая размещена в герметичном корпусе 39, снабженном газопроводом 40 для подачи газового давления.
Устройство работает следующим образом. Пенополистироловые газифицированные модели железнодорожных крестовин 1 (фиг.1) засыпаются кварцевым песком в контейнере 1, имеющим герметизирующее уплотнение 3. Плавка стали ведется по известному режиму. Приготовленная сталь охлаждается в печи до температуры солидус (1300°С), при этом растворенные в стали газы удаляются, а затем сталь быстро нагревается до температуры 1340°С (до жидкотвердого состояния). Металлопровод 4 погружается в расплав металла (фиг.2) и контейнер 2 соединяется с системой вакуумирования через газопровод 7. Расплав стали по металлопроводу 4 поступает в контейнер 2 со скоростью 5 м/сек, выжигая пенополистироловую модель. Первые порции металла заливаются в канавку 11 и герметизируют контейнер 2 снизу. Продукты газификации модели отсасываются из контейнера 2 системой вакуумирования через газопровод 7. После заполнения рабочей полости формы включается гидроцилиндр 12 и штоком 13 металлопровод 4 смещается вправо, отсекая расплав металла в металлопроводе от расплава металла в форме, после чего в контейнер 2 через газопровод 8 подается сжатый воздух под давление в 5 атмосфер и производится выдержка до затвердевания отливки. Заливка в жидко-твердом состоянии обеспечивает химическую однородность и мелкое первичное зерно отливки, а кристаллизация под газовым давлением - беспористый металл. После затвердевания отливки контейнер 2 соединяется с атмосферой через газопровод 9. Затем отливка извлекается из песка, и процесс повторяется.
Полученная отливка химически однородна, с мелким первичным зерном, не имеет микропор и, как следствие, повышены механические свойства по сравнению с требованиями ГОСТ на литье: до 30% более высокую прочность и более высокую пластичность.
Железнодорожные колеса из стали ЭИ293 изготавливаются в устройстве (фиг.3).
Сталь выплавляется по известным режимам и модифицируется наночастицами цементита при температуре не выше 1500°С. С температуры 1500°С сталь охлаждается в печи до 1400°С и в нее погружается металлопровод 20 с одновременным соединением контейнера 16 с системой вакуумирования. Сталь заполняет рабочие полости литейных форм, выжигая пенополистироловые модели 14. После заполнения расплавом литейной формы металлопровод 20 перемещается гидроцилиндром 25 и штоком 26 вправо, отсекая расплав, находящийся в контейнере 16, от расплава, находящегося в металлопроводе 20. Вакуум отключается и в контейнер 16 подается сжатый воздух через газопровод 18 под давлением 5 атм. Жидко-твердая сталь затвердевает объемно и имеет химически однородную структуру с мелким первичным зерном, а кристаллизация под газовым давлением обеспечивает устранение в литом металле микропористости.
Велосипедные стальные каретки изготавливаются в устройстве следующим образом.
Сталь выплавляется в индукционной печи по известной технологии. Готовая сталь охлаждается в печи с температурой 1560°C до температуры 1475°С. Контейнер 31 устанавливается на плиту 37 с металлопроводом 38, который погружают в сталь. В кожух печи 39 подается сжатый газ под давлением в 2 атм. через газопровод 40 и одновременно контейнер 1 вакуумируется через газопровод 34. Расплав стали через металлопровод 38 заполняет рабочие полости формы 27 со скоростью потока в литниковом ходе 5 м/сек. После заполнения рабочих полостей форм 27 контейнер 31 сдвигается по плите 37 вправо силовым гидроприводом (на чертеже не показан), отсекая расплав в формах от расплава метелла в металлопроводе 38, после чего в контейнер 31 через газопровод 35 подается сжатый газ под давлением в 5 атм. и производится выдержка под давлением до затвердевания отливок. Затем газовое давление в контейнере 31 сбрасывается
через газопровод 36 до атмосферного, отливки охлаждаются в контейнере до 900°С, а затем охлаждаются на воздухе (при этом выполняется операция нормализации). Готовые отливки химически однородны, с мелким первичным зерном, не имеют микропор, а механические свойства металла отливок соответствуют механическим свойствам поковок и проката. Общее количество отливок, получаемых за одну заливку, составляет 288 штук.
Использование полезной модели позволяет получать отливки из черных и цветных металлов и сплавов с повышенными механическими свойствами на уровне деформированного металла (поковок и проката), снижать вес отливок с уменьшением толщины их стенок и сохранением конструктивной прочности, заменять детали, изготавливаемые из деформированного металла с низким КИМ на литье с КИМ до 0,95, заменять отдельные сварные конструкции на литье с повышением их эксплуатационных характеристик, снять ограничения по весу и габаритам отливок, получаемых из жидко-твердого1 (1Под жидко-твердым расплавом металла следует понимать идя сплав с температурой ниже точки ликвидус, или расплав металла с температурой выше точки ликвидуса, но содержащий (за счет введения в расплав малых долей модификатор II рода до 0,05%) наночастицы тугоплавких химических соединений, например TiCN, или характеризующийся обеими признаками.) расплава в разовых формах с кристаллизацией под давлением.

Claims (2)

1. Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением, содержащее герметичную емкость с литейной формой, снабженную газопроводами для вакуумирования и связи с атмосферой, расположенную над печью с расплавом металла, металлопровод с цилиндрической частью, связывающий расплав, находящийся в тигле печи, с нижней частью литейной формы, отличающееся тем, что металлопровод или емкость с литейной формой взаимодействуют с дополнительно введенным силовым приводом для горизонтального перемещения металлопровода или емкости и отсекания расплава металла, заполнившего форму, от расплава, оставшегося в тигле печи, емкость снабжена дополнительным газопроводом для подачи в нее газового давления, а металлопровод выполнен разовым с толщиной стенки цилиндрической части, равной 0,5-5 мм.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что металлопровод или его цилиндрическая часть выполнены с алитированной поверхностью из железоуглеродистых сплавов или из алюминиевого чугуна (без алитирования), или из титанового сплава (без алитирования), и снабжены теплозащитным покрытием, образованным в режиме микроплазменного оксидирования.
Figure 00000001
RU2007101367/22U 2007-01-15 2007-01-15 Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением RU63270U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007101367/22U RU63270U1 (ru) 2007-01-15 2007-01-15 Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007101367/22U RU63270U1 (ru) 2007-01-15 2007-01-15 Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU63270U1 true RU63270U1 (ru) 2007-05-27

Family

ID=38311460

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007101367/22U RU63270U1 (ru) 2007-01-15 2007-01-15 Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU63270U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1190285C (zh) 镁、铝合金反重力真空消失模铸造方法及其设备
CN103691909B (zh) 一种铝/镁固液复合铸造成型方法
CN101391298B (zh) 铝合金或镁合金消失模铸造加压凝固装置
CN101279362B (zh) 通过加快底部、侧壁冷却获得低偏析大型钢锭的制造方法
CN110421144B (zh) 一种外加电磁场作用的高温合金浮动壁瓦片调压精铸方法
CN104174819B (zh) 一种海洋平台爬升机三级行星架的铸造工艺
CN102912172B (zh) 磁场辅助制备泡沫金属的方法及其装置
CN102601342A (zh) 一种可制备异型金属基多孔复合材料的装置
CN107150109A (zh) 一种双向冷却动态浇注复合铸锭的方法及其装置
CN104174820A (zh) 一种海洋平台爬升机二级行星架的铸造工艺
RU63270U1 (ru) Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением
RU2328359C1 (ru) Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением
WO2010078201A1 (en) Low-pressure sand casting of aluminum alloy cylinder engine parts
RU2323802C1 (ru) Способ изготовления отливок
JP2003311389A (ja) 金属の鋳造方法とそれに用いる鋳造装置
IE893715A1 (en) Improvement to the process for the lost-foam casting under¹pressure of metal articles
RU2344017C1 (ru) Устройство для получения отливок с кристаллизацией под давлением
US6263951B1 (en) Horizontal rotating directional solidification
US6453979B1 (en) Investment casting using melt reservoir loop
US6257311B1 (en) Horizontal directional solidification
CN114273638A (zh) 一种镁合金薄壁壳体件的低压精密铸造方法
CN106493295B (zh) 一种大尺寸镁合金扁平结构件的铸造工艺方法
CN104439069A (zh) 熔模精铸桥壳体的型壳焙烧方法
CN104084541A (zh) 采用悬浮铸造制造铸件方法
RU2234392C2 (ru) Способ литья выжиманием с кристаллизацией под давлением (лвкд) и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2007101449

Country of ref document: RU

Effective date: 20080710