SU1217550A1 - Керамическа смесь дл изготовлени литейных стержней - Google Patents

Керамическа смесь дл изготовлени литейных стержней Download PDF

Info

Publication number
SU1217550A1
SU1217550A1 SU843780064A SU3780064A SU1217550A1 SU 1217550 A1 SU1217550 A1 SU 1217550A1 SU 843780064 A SU843780064 A SU 843780064A SU 3780064 A SU3780064 A SU 3780064A SU 1217550 A1 SU1217550 A1 SU 1217550A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
rods
electrocorundum
microns
mixture
strength
Prior art date
Application number
SU843780064A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Максимович Слепнев
Виктор Николаевич Мутилов
Original Assignee
Всесоюзный Проектно-Технологический Институт Энергетического Машиностроения
Завод-Втуз При Производственном Объединении "Ленинградский Металлический Завод"
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 Всесоюзный Проектно-Технологический Институт Энергетического Машиностроения, Завод-Втуз При Производственном Объединении "Ленинградский Металлический Завод" filed Critical Всесоюзный Проектно-Технологический Институт Энергетического Машиностроения
Priority to SU843780064A priority Critical patent/SU1217550A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1217550A1 publication Critical patent/SU1217550A1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Description

Изобретение относитс  к литейному производству и может быть использовано при производстве стержней по выплавл емым модел м из керамических смесей, примен емых дл  из- готовлени  преимущественно турбинных лопаток, как небольшой прот женности , так и крупногабаритных.
Цель изобретени  - повьшение ме- ханической прочности и жаростойкости смеси после обжига.
В известную керамическую смесь .дополнительно ввод т окись титана и кремнийорганический лак КО-991-5.
Окись титана марки Р-1-рутил соответ ствует ГОСТ 9808-75.
Кремнийорганический лак КО-991-5- кремнийорганическое соединение на основе полизтилсилоксана со структурной формулой (CjHsSiO) CCg,HsSii,5) представл ющий собой бесцветную жидкость с характерным запахом (ТУ 6-02-753-73), средн   молекул рна  масса 4-4,5 тыс ч.
Помимо окиси титана и кремнийор- ганического лака смесь содержит электрокорунд, карбид кремни  и легкоплавкий пластификатор на основе парафина.
Электрокорунд - порошок белого цвета, имеющий амфотерные свойства, получаемый в дуговых печах и содержащий минимальное количество вредных примесей (до 1,5%), химически стоек плавное термическое расширение (ГОСТ 3647-71).
По ГОСТ 3647-71 электрокорунд белый марки 24А имеет следующую величину зернистости: № 4 - 40-50 мкм, № 5 - 50-63 мкм, № 12 - 125-160 мкм.
Карбид кремни  зеленый - это микропорошок с темно-зеленым оттенком с величиной зерна: М10 - 7-10 мкм, М14 - 10-14 мкм (ГОСТ 3647-71).
Легкоплавкий пластификатор пред- ставл ет соединение 90% парафина и 10% полиэтилена (ПП-10).
Парафин C,Hг. - смесь твердых углеводородов предельного р да. Используетс  парафин нефт ной, очищен- ный по. ГОСТ 16960-71.
Полиэтилен представл ет собой пластмассу, получаемую полимеризацией полиэтилена под давлением 1200- 2500 кгс/см. Примен етс  полиэти- лен марки 15802-020 ГОСТ 16337-77. ,
Применение смеси, содержащей данные компоненты, позвол ет получить высокую прочность образцов . (испытани  проводились на изгиб при комнатной температуре на образцах пр моугольного сечени  размерами 120i 20 40 мм), составл ющую 270-350 кгс/см, высокие термомеханические свойства, стабильность керамических стержней во врем  работы
Приготовление смеси осуществл етс  следующим образом.
Порошки злектрокорунда, оксида титана и карбида кремни  загружаютс в конверторный смеситель, в который одновременно помещают мел щие тела (по весу - половина от веса загруженых сыпучих материалов). После чего в течение получаса происходит перемешивание порошков во вращающемс  конверторе. Затем в конверторе включаетс  обогрев. При вращении происходит подогрев сыпучих. Одновременно разогревают требуемое количество пластификатора, который сливают в конвертовные смесители в разогретые порошки сыпучих материалов. Сьшу- чие материалы эффективно перемешиваютс  в пластификатором за счет ме л щих тел во вращающемс  конверторе
Температура приготавливаемой смеси должна быть в пределах 110- 135 С. За 30 мин до слива в образовавшуюс  массу вводитс  кремнийорганический лак. Общее врем  приготовлени  стержневой смеси составл ет около 1,5 ч. Стержни формуютс  в огнеупорных коробах в засьтке обожженного глинозема. Температура спекани  стержней около , а полное врем  обжига составл ет около 65 ч.
За счет применени  кремнийорга- нического лака у смеси повьш1аетс  пластичность. Смесь приобретает способность при прессовании заполн ть оснастку со сложной конфигурацией и тонкими щел ми. Взаимодействие лака с корундом происходит уже в период приготовлени  стержневой массы, когда активна  силоксанова  св зь полимера вступает во взаимодействие с зернами окислов алюмини . Таким образом, создаетс  прививка св зующего в самой начальной стадии приготовлени  шликера . Активна  силоксанова  св зь ст гивает частицы огнеупорного порошка тончайшей пленкой-св зкой. При термической обработке в результате термоокислительнйй деструкции
3
сложньш полимер превращаетс  в оки- сел кремни , активно взаимодействующий с электрокорундовой основой,
В структуре лака КО-991-5 отсутствует алюминий, который входит в состав полиалюмоэтилсилоксанового лака КО-086. Алюминий в структуре лака КО-086 придает жесткость сило- ксановой св зи , меньшую активность, благодар  этому лак от партии к партии имеет нестабильнрсть, отсюда и нестабильные свойства самих керамических стержней.
Совместное введение в смесь лака КО-991-5 и окиси титана способствует глубокому взаимодействию наполнител  и св зующих, наблюдаетс  эффект прорастани  зерен электрокорунда друг в друга. Интенсивно протекащий процесс взаимодействи  обеспечивает высокие технологические свойства стержней при более низких температурах обжига (по сравнению с прототипом).
Обожженные стержни имеют хорошее качество поверхности, высокую механическую прочность +10 270 - 350 кгс/см, незначительную усадку, высокую механическую жаросФойкость.
Примеры реализации предлагаемых составов керамических стержней. Содержание св зующего лака КО-991-5 даетс  в пределах от 0,3
до 6,5%. Уменьшение процентного содержани  лака ниже 0,5% приводит к снижению прочности стержн . Такой стержень испытывает деформации уже при низких температурах металла. Отливки , имеющие пониженную точность, бракуютс . Увеличение содержани  лака свыше 6,5% приводит к удорожанию стержневой смеси, увеличению усадки стержней, а следовательно, к уменьшению размерной точности стержней. Остальные компоненты в составе смеси также выбраны в результате проведенных исследований.
Пример 1. Смесь содержит, мае.ч.;
Электрокорунд зернистостью 40-50 мкм (№ 4)45
Электрокорунд зернистостью 50-63 мкм (№ 5)22,5
Электрокорунд зернистостью 125-160 мкм (№ 2)13
04
Окись титана2
Карбид кремни 2
Лак КО-991-50,5
Легкоплавкий пласти- фикатор15
Введение в смесь лака в количестве 0,5 ч. и 2 ч окиси титана позвол ет получить кера№1ческие стержни с прочностью около 270 кгс/см и снизить температуру обжига р,, Уменьшение лака приводит к снижению прочности стержней.
Пример 2. Смесь содержит, мае.4.:
Электрокорунд fC 4 43 Электрокорунд № 5 20 Злектрокорунд № 12 11 Окись титана1
Карбид кремни 3,5
Лак КО-991-56,5
Легкоплавкий пластификатор15 Введение в состав смеси 6,5 ч лака и 1 ч окиси титана позвол ет полу- чить керамику с механической прочностью 330 кгс/см, высокой размерной точности. Обжиг стержней осуществл етс  при 1200°С. Увеличение содержани  лака в смеси приводит к увеличению усадки стержневого состава и увеличению деформации стержней .
Пример 3. Смесь содержит, мае.ч.:.
Электрокорунд № 4 44 Электрокорунд № 5 12 Электрокорунд № 12 12 Окись титана1,5
Карбид кремни 3
Лак КО-991-53,5
Легкоплавкий пластификатор 14 Смесь позвол ет получать керамические стержни с минимальным короблением , с высокой механической прочностью, составл ющей пор дка 350 кгс/см,.при этом спекание производитс  при температуре около 1200°С.
Оценка механической жаростойкости приводитс  не на маленьких образцах пр моугольного сечени , как это делаетс  обычно, а дл  приближени  условий к реальным, на стержн х
длиной около 400 мм, со сложньм профилем , с толщинами - минимальной 3 мм, максимальной - 18 мм. Натурные стержни укладываютс  на керанические опоры, имеющие форму треугольной призмы, на тонкую грань (высота опор - 60 мм) и помещаютс  в обжиговую печь, в которой температура поднимаетс  от 20 до 1300°С и производитс  изотермическа  выдержка при максимальной температуре 18 ч. Полное врем  пребывани  стержней в печи около 5 сут. По замеру максимальной величины прогиба стержней оцениваютс  показатели механической жаростойкости.
Результаты проведенных исследований по предлагаемой смеси и смеси- прототипа (2) приведены в табл. 1. В табл. 2 представлены сопоставительные данные по энергостойкости процесса изготовлени  известных и предлагаемых стержней.
Испытаны также смеси, в которых окись титана и кремнийорганический лак КО-991-5 ввод тс  отдельно, а не их совокупности в указанном соотношении.
Пример 4. Состав смеси, мае.ч.:
Электрокорунд № 4 45 Электрокорунд № 5 23 Электрокорунд № 12 13 Окись титана2
Карбид кремни 2
Легкоплавкий ппастифи- катор (Ш1-10)15
При температуре обжига 1200°С стержни обладают прочностью в среднем 160 кгс/см. Механическа  жаростойкость при испытании натурных стержней составл ет в среднем 1,5 мм.
П р и м е р - 5. Состав смеси, мае.ч.:
Электрокорунд 4 45 Электрокорунд № 5 23 Электрокорунд № 12 12,5 Окись титана1
Карбид кремни  , 3,5 Легкоплавкий пластифи- катор (Ш1-10) 15 Стержни из этого состава облада прочностью более 200 кгс/см, меха ческа  жаростойкость при испытании натурных стержней в среднем составл ет около 1 см при испытании на 1300°С.
Пример 6. Состав смеси, мае.ч.:
Электрокорунд № 4 45 Электрокорунд № 5 23 Электрокорунд № 12 12,5 Окись титана1,5
Карбид кремни 3
Легкоплавкий пластификатор (Ш1-10)15 Прочность таких стержней при ис- пытании на изгиб составл ет пор дка 170 кгс/см при обжиге 1200°С, коро Ъ- ление стержней при испытании натурных стержней от 20 до по режиму спекани  стержней, при изотер- мической выдержке 18 ч, составл ет около 1,5 мм.
Повышение температуры спекани  до приводит к увеличению прочности (испытание на изгиб) примерно на 30-60 кгс/см, механическа  жаро- ,стойкость стержней при этом практически остаетс  неизменной.
Кремнийорганический лак КО-991-5 вводитс  в стержневую смесь в каче- стве 0,5-6,5 мае.ч. от общей маееы. Окись титана в емеси отсутствует.
Пример 7. Смесь содержит 0,5 мае.ч. лака КО-991-5 при темпе- ратуре спекани  1200°С. Прочность
образцов составл ет около 160 кгс/ем Механичеека  жаропрочноеть етержней соетавл ет около 1,3 мм.
Пример 8.В емееь введено 6,5 мае.ч. лака КО-991-5. При температуре обжига 1200°С прочноеть керамики возрастает до 245 кге/ем, однако при иепытании механической жаростойкости прогиб стержней составл ет около 1,0 мм.
Пример 9.В смесь введено 3,|5 мае.ч. лака КО-991-5. При температуре обжига прочноеть керамики еоставл ет около 200 кгс/см, прогиб при испытании натурных стерж- H&fi по прин той методике составл ет около 1,1 мм.
Повышение температуры спекани  до 1350 С увеличивает прочноеть дл  приведенных примеров соответственно до 200, 280 и 260 кгс/см. Механическа  жаростойкость при этом возрастает незначительно.
Чистота поверхности стержней с добавками окиси титана и лака КО-991-5 соответствует 6 классу.
Приводитс  аналог следующего сое- тава, мае.ч.:
Маршалит8-10
Пластификатор 11П-15 17-19 Окись железа16-29
Электрокорунд 65
Обожженные при 1200°С керамические образцы имеют прочность около 150 кгс/см, име  в своем составе более высокое содержание керамического пластификатора. Этот состав имеет бывшую усадку (около 1,8%) и коробление, испытанное на натурных стержн х, около 3 мм.
Повышение температуры спекани  до 1350°С приводит к увеличению прочности стержней пор дка до 240 кгс/см, механическа  жаростойкость при этом составл ет около 2,5 мм, усадка становитс  равной 2%. Чистота поверхности керамических стержней указанного состава соответствует 5 классу.
Выбранный в качестве прототипа стержневой состав, который содержит в качестве св зукнцего 0,5 мае.ч. полиалюмоэтилсилоксанового лака, обуславливает у стержневой керамики при спекании на 1200 С низкие показатели прочности около 95 кгс/см. Механическа  жаростойкость стержней такого состава около 2,4 мм.
Увеличение температуры спекани  до 1350 С ведет к повышению прочности на изгиб до 120-140 кгс/см. При
Состав
Прочность стержней на изгиб в холодном состо нии, кгс/см после обжига
130
270 330 350
217550
этом механическа  жаростойкость уменьшаетс  до 2,1 мм. Чистота поверхности стержн  из этого состава находитс  между 5 и 6 классами.
5 Стержни из предлагаемого состава имеют чистоту поверхности, соответствующую 6 классу.
Таким образом, содержание в смеси лака полиэтилфенилсилоксана
10 КО-991-5 в количестве 0,5-6,5 мае.ч.  вл етс  оптимальным дл  снижени  температуры обжига стержней и только в совокупности с окисью титана 1-2 мае.ч. обеспечивает высокий
15 уровень прочности стержней при высокой механической жаростойкости.
Облада  высокой прочностью, минимальными деформаци ми во врем  эксплуатации, стержни обеспечивают
20 получение внутренней полости практически любой сложности и криволи- нейности при производстве пустотелых изделий, в частности, турбиниых лопаток.
25 Использование предлагаемой смеси в услови х производства позвол ет Повысить ее механическую жаростойкость и прочность после обжига , а также сократить брак турбин30 ных лопаток по раэностенности в процессе их изготовлени  и сэкономить дорогосто щие и дефицитные огнеупорные материалы.
Таблица 1
Прогиб стержней под действием собственного веса, мм (длина 400 мм, максим, т )
Образцы стержней жали испытаний - их разрушение
1,0
0,75
0,35
Температура обжига .С
Врем  обжига, ч
Энергоемкость,
кВт/ч
Редактор И.Касарда
Составитель В.Шувалов
Техред М.Надь Корректор И. Эрдейи
1036/15Тираж 757 . Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5
Филиал ШШ Патент, г.Ужгород, ул.Проектна , 4
1200 65
3250

Claims (1)

  1. КЕРАМИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ, используемых преимущественно при изготовлении пустотелых турбиннных лопаток, включающая электрокорунд зернистостью 40-50 мкм, 50-63 мкм и 125-160 мкм, кремнийорганическое связующее, карбид кремния, легкоплавкий пластификатор на основе парафина, отличающаяся тем, что, с целью повышения механической прочности и жаростойкости смеси после обжига, она дополнительно содержит окись титана, а в качестве кремнийорганического связующего - соединение структурной формулы
    ((C^HgSiO,^)5 (CgHjSiO^^ где η - любое целое число, )] η при следующем соотношении ингред и-' ентов, мае. %: Электрокорунд зерни- стостью 40-50 мкм 43-45 Электрокорунд зерни- стостью 50-63 мкм 20-23 Электрокорунд зерни- стостью 125-160 мкм 11-13 Карбид кремния 2,0-3,5 Кремнийорганическое соединение указанной структурной формулы 0,5-6,5 Окись титана 1-2 Легкоплавкий пласти- фикатор на основе пара- фина 14-15
    ...1217550
SU843780064A 1984-08-13 1984-08-13 Керамическа смесь дл изготовлени литейных стержней SU1217550A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843780064A SU1217550A1 (ru) 1984-08-13 1984-08-13 Керамическа смесь дл изготовлени литейных стержней

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843780064A SU1217550A1 (ru) 1984-08-13 1984-08-13 Керамическа смесь дл изготовлени литейных стержней

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1217550A1 true SU1217550A1 (ru) 1986-03-15

Family

ID=21134472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843780064A SU1217550A1 (ru) 1984-08-13 1984-08-13 Керамическа смесь дл изготовлени литейных стержней

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1217550A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498877C2 (ru) * 2008-01-31 2013-11-20 Дестек Корпорейшн Способ изготовления средства замены бурового долота или сопла
RU2662514C1 (ru) * 2017-08-07 2018-07-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Смесь для изготовления литейных керамических стержней полых лопаток из жаропрочных сплавов литьем по выплавляемым моделям
RU2691435C1 (ru) * 2018-07-23 2019-06-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Смесь для изготовления литейных керамических стержней полых лопаток из жаропрочных сплавов литьем по выплавляемым моделям

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 668764, кл. В 22 С 1/00, 1979. Технологическа инструкци № 25.044.00008 Керамическа смесь дл приготовлени стержней, ВПТИэнергомаш, 1976, с. 7. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498877C2 (ru) * 2008-01-31 2013-11-20 Дестек Корпорейшн Способ изготовления средства замены бурового долота или сопла
RU2662514C1 (ru) * 2017-08-07 2018-07-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Смесь для изготовления литейных керамических стержней полых лопаток из жаропрочных сплавов литьем по выплавляемым моделям
RU2691435C1 (ru) * 2018-07-23 2019-06-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Смесь для изготовления литейных керамических стержней полых лопаток из жаропрочных сплавов литьем по выплавляемым моделям

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6152211A (en) Core compositions and articles with improved performance for use in castings for gas turbine applications
US4376742A (en) Fugitive liquid phase densification of silicon nitride
JP2926966B2 (ja) 高ジルコニア質熱溶融鋳造耐火物
EP0473048A2 (en) Calcium phosphate type glass-ceramic
EP0081061A1 (en) Low thermal expansion modified cordierites
SU1217550A1 (ru) Керамическа смесь дл изготовлени литейных стержней
EP0235936A1 (en) Magnesia partially-stabilized Zirconia
EP0179649A2 (en) Ceramic materials
NL9401182A (nl) Gefuseerd-silicamengsels met een hoge dichtheid, vuurvaste vormen welke daarvan zijn gemaakt, en werkwijze van vervaardiging van dezezelfde.
US3533815A (en) Stabilized zirconia bodies
SU619272A1 (ru) Смесь дл изготовлени керамических литейных стержней
SU865479A1 (ru) Смесь дл изготовлени литейных керамических стержней
SU1366274A1 (ru) Формовочна смесь
US3846145A (en) Refractory articles for metal pouring tubes and the like
SU1703084A1 (ru) Состав дл изготовлени огнеупорной рубашки при литье зубных протезов по выплавл емым модел м
RU2809398C1 (ru) Способ изготовления керамических плавильных тиглей
SU1468639A1 (ru) Смесь дл изготовлени литейных керамических стержней
SU1000440A1 (ru) Шихта дл изготовлени керамического материала
SU1382831A1 (ru) Состав дл изготовлени огнеупоров
KR970008747B1 (ko) 마그네시아-크로미아질 소성 내화벽돌
RU2133719C1 (ru) Огнеупорная набивная масса для футеровки индукционных печей
JPH0692817A (ja) 埋没材材料
SU1414834A1 (ru) Шихта дл изготовлени периклазохромитовых огнеупоров
SU1270145A1 (ru) Шихта дл изготовлени углерод-содержащих изделий
SU872513A1 (ru) Огнеупорна набивна масса