RU89436U1 - Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией - Google Patents

Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией Download PDF

Info

Publication number
RU89436U1
RU89436U1 RU2009119383/22U RU2009119383U RU89436U1 RU 89436 U1 RU89436 U1 RU 89436U1 RU 2009119383/22 U RU2009119383/22 U RU 2009119383/22U RU 2009119383 U RU2009119383 U RU 2009119383U RU 89436 U1 RU89436 U1 RU 89436U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
mold
frame
metal
heating furnace
Prior art date
Application number
RU2009119383/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Шутов
Василий Максимович Сикаченко
Анатолий Алексеевич Бурыгин
Валерий Иванович Антонов
Юрий Антонович Мороз
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова"
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 унитарное предприятие "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова"
Priority to RU2009119383/22U priority Critical patent/RU89436U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU89436U1 publication Critical patent/RU89436U1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией, содержащая вакуумную камеру, шлюзовую камеру, каретки с подвесками для закрепления литейных форм, плавильную индукционную печь, жидкометаллический кристаллизатор, механизм вертикального перемещения литейной формы и печь подогрева форм с металлическим корпусом, отличающаяся тем, что корпус печи подогрева форм состоит из металлического каркаса, выполненного виде рамы из уголков по всем ребрам и теплоизоляционного слоя футеровки, установленного в каркасе и выполненного с герметичными соединениями по углам на всю высоту вертикальных стенок.

Description

Полезная модель относится к устройствам для отливки заготовок по выплавляемым моделям, в частности к установкам для направленной кристаллизации отливок из жаропрочных и коррозионностойких сталей и сплавов. Может быть использовано в производстве точных отливок, в частности лопаток, для авиационных газотурбинных двигателей.
Известна установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией (Патент РФ №1374563, B22D 27/04, 20.07.1995 г), содержащая вакуумную плавильно-литейную камеру, шлюзовую камеру, каретки с подвесками для закрепления литейных форм, индукционную печь, электропечь подогрева литейных форм, проходную печь для предварительного нагрева, поворотное загрузочное устройство, привод перемещения емкости с жидкометаллическим охладителем. Недостатком известной установки является слишком сложная и практически не пригодная для реального применения конструкция.
Известна также установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией модели УВНК-8П (Патент РФ №1187352, B22D 27/04, 10.02.2000 г.), принятая нами за прототип, содержащая вакуумную плавильную камеру, шлюзовую камеру, каретки с подвесками для закрепления литейных форм, индукционную печь, жидкометаллический кристаллизатор, механизм вертикального перемещения литейной формы и печь подогрева форм. Недостатком прототипа является недостаточная надежность в эксплуатации ввиду сложности конструкции наиболее важного и ответственного из узлов, а именно печи для подогрева литейных форм. Она имеет водяную рубашку, в которой циркулирует вода для охлаждения наружного металлического корпуса. В описании промышленных установок для литья лопаток газотурбинных двигателей с направленной кристаллизацией (Каблов Е.Н. «Литые лопатки газотурбинных двигателей», М., «МИСИС» 2001 г.) отмечено: «Вода подается для охлаждения… печи подогрева форм» (Стр.383). Необходимость охлаждения вызвана тем, что конструкция металлического корпуса печи со сплошными металлическими стенками сильно нагревается за наведенных токов Фуко от индуктора расположенной рядом плавильной печи, поэтому никакая внутренняя теплоизоляция не обеспечивает эффективной защиты металлического каркаса. Такая конструкция печи подогрева, в которой создается температура 1500-1658°С, требует значительного дополнительного расхода электроэнергии на нагрев с учетом потерь тепла с охлаждающей водой. Кроме того, потери тепла вызваны недостаточно герметичными местами соединения частей теплоизоляции по углам, что приводит к утечке тепла через футеровку печи. Через эти же щели имеет место подсос холодного воздуха в полость печи, а это приводит к браку по макрозерну отливаемых лопаток. В известных плавильно-заливочных установках, печь для подогрева литейных форм расположена в полости вакуумной плавильной камеры, там - же расположена индукционная печь, в которой плавится металл. Это создает высокий уровень опасности взрыва при утечке воды из системы охлаждения. Кроме того, наличие отверстий в стенках вакуумной камеры, где проходят трубы подачи воды для охлаждения корпуса печи подогрева литейных форм, усложняет создание и поддержание вакуума в полости камеры.
Задачей полезной модели является повышение надежности в эксплуатации, снижение расхода электроэнергии, повышение уровня безопасности и повышение качества отливок. Решение поставленной задачи достигается тем, что корпус печи подогрева форм состоит из металлического каркаса, выполненного виде рамы из уголков по всем ребрам и теплоизоляционного слоя футеровки, установленного в каркасе и выполненного с герметичными соединениями по углам на всю высоту вертикальных стенок.
На Фиг.1 - показана схема установки для изготовления отливок направленной кристаллизацией, на Фиг.2 - вид с торца на вакуумную камеру, на Фиг.3 - печь подогрева литейных форм, на Фиг.4 - разрез по А-А (см. Фиг.3).
Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией содержит плавильную вакуумную камеру 1 (Фиг.1), предназначенную для размещения в ней жидкометаллического кристаллизатора 2, печи подогрева форм 3, каретки 4 с подвесками форм, механизма вертикального перемещения литейной формы 5, плавильной индукционной печи 6 (см. Фиг.2). Установка снабжена также шлюзовой камерой 7 с затворами 8 и 9, которая обеспечивает возможность загрузки и выгрузки залитых блоков форм 10 без нарушения вакуума в плавильной камере 1.
Печь подогрева литейных форм 3 имеет корпус в виде каркаса 11 (Фиг.3). Каркас 11 имеет специальную конфигурацию и выполнен из профилей коррозионностойкого материала, которые образуют прямоугольную раму из уголков по всем ребрам. Это исключает циркуляцию токов Фуко в металлическом корпусе, наведенных от индукционных нагревателей плавильной печи, которые могли бы привести к нежелательному нагреву конструкции. Футеровка (Фиг.4) выполнена с внутренней стороны каркаса 11 из листового асбеста 12 и плит углекомпозитного материала 13, которые соединены по углам «в замок». Это обеспечивает герметичность боковых стенок внутренней полости печи. В результате значительно сокращаются потери тепла и полностью исключается подсос холодного воздуха, а изоляция 13 с внутренней стороны эффективно защищает металлический каркас 11 печи от перегрева. Благодаря такой конструкции печи, как показала практика, не требуется применять систему принудительного охлаждения корпуса печи путем циркуляции жидкого хладоагента, например, воды.
Нагревательные элементы 14, 15 выполнены из графита и подключены через токоподводы 16 к источнику питания в виде сварочного трансформатора (условно не показан). Печь снабжена дверью 17, через которую производится загрузка блоков литейной формы 10 (см. Фиг.1). Температурный режим в полости печи и каркасе контролируется с помощью комплекта датчиков температуры (термопар) 18, подключенных к системе управления (условно не показана), которая автоматически поддерживает требуемый режим температуры подогрева литейных форм (1500-1600°С) и контролирует тепловой режим каркаса печи.
Работа описанной установки производится следующим образом. Керамическая форма 10 (см. Фиг.1) для заливки, например, заготовок лопаток, закатываются на подвеске 4 в полость печи подогрева 3, которая закрывается дверью 17. В плавильной камере 1 создают вакуум (откачивают до 0,133 Па) и включают нагреватели 14 и 15 печи 3. По достижении требуемой температуры в полости печи 3 включается индукционная печь 6, в которой расплавляется металл. Расплавленный металл заливается в нагретую форму 10 при температуре 1550-1580°С, после чего начинается процесс направленной кристаллизации заготовок лопаток путем опускания, при помощи механизма вертикального перемещения 5, блока формы 10 с залитым металлом, в ванну кристаллизатора 2 с расплавом алюминия. После окончания кристаллизации металла в форме 10, печь подогрева 3 выключается. При снижении температуры печи до 900°С блок формы 10 поднимается в исходное положение и выводится из печи 3, а затем из плавильной камеры 1 через затвор 8 в шлюзовую камеру 7, а затем через затвор 9 наружу.
Благодаря специальной конструкции корпуса печи подогрева форм и эффективной изоляции снижается тепловая нагрузка на металлические элементы корпуса печи. Это позволяет обойтись без водяного охлаждения корпуса печи. Отсутствие водяного охлаждения является существенным преимуществом данной конструкции печи подогрева литейных форм и всей установки в целом. Во-первых, это снижение энергозатрат, так как вместе с охлаждающей жидкостью выносится тепло от корпуса печи. Во-вторых, подвод магистралей охлаждения в плавильную камеру, где находится печь подогрева форм, создает проблемы с уплотнением и, следовательно, энергозатратам на поддержание вакуума в этой камере. А исключение охлаждения позволит снизить эти дополнительные затраты энергии. Кроме того, присутствие водяного охлаждения в плавильной камере является фактором серьезного риска, так как негерметичность водяной магистрали может привести к попаданию воды в тигель с расплавленным металлом, что приведет к неминуемому взрыву. Поэтому отсутствие охлаждения повышает уровень безопасности. Применение описанной конструкции установки, как показала многолетняя практика, позволило повысить качество ответственных отливок, так как, в отличие от прототипа, герметичный корпус печи полностью исключил подсос холодного воздуха, что приводило к появлению паразитных зерен и браку по макрозерну отливаемых лопаток газотурбинных авиационных двигателей.

Claims (1)

  1. Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией, содержащая вакуумную камеру, шлюзовую камеру, каретки с подвесками для закрепления литейных форм, плавильную индукционную печь, жидкометаллический кристаллизатор, механизм вертикального перемещения литейной формы и печь подогрева форм с металлическим корпусом, отличающаяся тем, что корпус печи подогрева форм состоит из металлического каркаса, выполненного виде рамы из уголков по всем ребрам и теплоизоляционного слоя футеровки, установленного в каркасе и выполненного с герметичными соединениями по углам на всю высоту вертикальных стенок.
    Figure 00000001
RU2009119383/22U 2009-05-25 2009-05-25 Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией RU89436U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119383/22U RU89436U1 (ru) 2009-05-25 2009-05-25 Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119383/22U RU89436U1 (ru) 2009-05-25 2009-05-25 Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU89436U1 true RU89436U1 (ru) 2009-12-10

Family

ID=41489912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009119383/22U RU89436U1 (ru) 2009-05-25 2009-05-25 Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU89436U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682897C1 (ru) * 2018-06-25 2019-03-22 Борис Леонидович Бобрышев Способ регулирования нагрева металлических форм при литье крупногабаритных отливок из магниевых и алюминиевых сплавов и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682897C1 (ru) * 2018-06-25 2019-03-22 Борис Леонидович Бобрышев Способ регулирования нагрева металлических форм при литье крупногабаритных отливок из магниевых и алюминиевых сплавов и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3796617B2 (ja) アルミニウムインゴット等の溶解保持炉
US9381569B2 (en) Vacuum or air casting using induction hot topping
EP1551578A4 (en) METHOD FOR HEATING MOLDING
CN211311521U (zh) 一种退火炉
CN206143232U (zh) 一种高炉出铁沟主沟水冷器件
CN106705649A (zh) 一种工业用真空冶炼炉
CN102107260A (zh) 一种等温锻造用大型k403高温合金模具的铸造方法
CN102861878A (zh) 通用于铁型覆砂铸造生产线的感应加热方法及装置
RU89436U1 (ru) Установка для изготовления отливок направленной кристаллизацией
CN103394674B (zh) 薄壁铸件铸造用真空感应炉及铸造薄壁钛合金铸件的方法
RU2663025C1 (ru) Вакуумная индукционная плавильно-заливочная установка
CN203375836U (zh) 一种镁中间合金用熔炼炉
CN104567367A (zh) 双电源底注离心真空感应熔铸炉
Yang et al. A Combined Electromagnetic Levitation Melting, Counter‐Gravity Casting, and Mold Preheating Furnace for Producing TiAl Alloy
CN204718377U (zh) 一种带气氛保护罩的感应炉
CN109822088A (zh) 大型高温高强度材料真空精密铸造设备
CN111715855B (zh) 一种可用于1Cr17Ni2或5CrNiMoV钢锭的浇铸方法
RU2814835C2 (ru) Вакуумная установка для литья отливок лопаток с направленной и монокристаллической структурой
RU70173U1 (ru) Транспортный желоб литейного комплекса разливки жидкого алюминия и его сплавов в кристаллизатор
JP2016107333A (ja) 非鉄金属溶解炉、非鉄金属溶解方法、及び非鉄金属溶解設備
RU2283355C2 (ru) Вакуумная дуговая гарнисажная печь
CN105238936A (zh) 一种熔炼金属材料的真空自耗电极电弧熔炼拉锭装置
CN217121649U (zh) 一种真空熔炼用铸造模壳的保温装置
CN218873688U (zh) 带铸型加热器的真空精密铸造炉
CN108672656A (zh) 一种涡轮叶片铸造装置及涡轮叶片的铸造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20121119

PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20160421