SU1252036A1 - Apparatus for investment casting by oriented crystallization - Google Patents

Apparatus for investment casting by oriented crystallization Download PDF

Info

Publication number
SU1252036A1
SU1252036A1 SU843819380A SU3819380A SU1252036A1 SU 1252036 A1 SU1252036 A1 SU 1252036A1 SU 843819380 A SU843819380 A SU 843819380A SU 3819380 A SU3819380 A SU 3819380A SU 1252036 A1 SU1252036 A1 SU 1252036A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
mold
layer
powder
casting
thickness
Prior art date
Application number
SU843819380A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Григорьевич Власов
Валерий Михайлович Фролов
Валерий Федорович Стукалов
Владимир Федорович Брагин
Original Assignee
Конструкторское бюро постоянных магнитов
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 Конструкторское бюро постоянных магнитов filed Critical Конструкторское бюро постоянных магнитов
Priority to SU843819380A priority Critical patent/SU1252036A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1252036A1 publication Critical patent/SU1252036A1/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/45Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Mold Materials And Core Materials (AREA)

Description

Изобретение относитс  к литейно- му производству, в частнгсти к устройствам дл  изготовлени  изделий с направленной кристаллизацией из магнитотвердых сплавов.The invention relates to foundry production, in particular, to devices for the manufacture of products with directional solidification from hard magnetic materials.

Цель изобретени  - упрощение технологического процесса и экономи  материалов.The purpose of the invention is to simplify the process and save materials.

На фиг.1 изображена схема части устройства; аи фиг.2 - узел I на фиг,1.Figure 1 shows a diagram of a part of the device; au figure 2 - node I in FIG. 1.

Устройство состоит из поддона- холодильника 1, содержащего на верхней теплоотвод щей поверхности слой порошка 2 материала с высокой теплопроводностью и линейными размерами частиц, равными 0,7-1,0 максимальных линейных размеров частиц обсы- почного материала литейной формы 3, т г теплоизол цинного кожуха-крьш- ки 4.The device consists of a pallet-cooler 1, containing on the upper heat-removing surface a layer of powder 2 of material with high thermal conductivity and linear particle sizes equal to 0.7-1.0 maximum linear sizes of particles of the grinding material of the mold 3, t grams of heat insulating material cover 4.

Устройство работает следующим образом.The device works as follows.

Поддон-хоподильник 1 заполн ют порошкообразным материалом с высоко теплопроводностью и толщиной сло  6 равной 1,0-1,5 толщины стенки формы Затем на слой порошка устанавливают предварительно нагретую до 1300 С The hopper 1 is filled with a powdered material with a high thermal conductivity and a layer 6 thickness equal to 1.0-1.5 wall thickness of the mold. Then, a preheated 1300 ° C is heated onto the powder layer.

80 572780 5727

200-300 200-300

ЧугунCast iron

Чугун ГрафитCast Iron Graphite

АлюминийAluminum

79-8179-81

75-76 79-8175-76 79-81

74-7774-77

Как видно из таблицы, оптимальное звано сложностью создани  )авномерно- значение толщины сло  порошка состав- го сло  и при оседании в порошок под л ет 1,0-1,5 толпины дна литейной55 действием собственного веса и весаAs can be seen from the table, the optimal one is called the complexity of creating a uniform value of the thickness of a layer of powder of a composite layer and when sinking to a powder, it is 1.0–1.5 times the thickness of the bottom of the foundry55 with its own weight and weight

формы.ра сплава литейна  форма не обеспечиНизкое качество структуры отливкивает необходимого теплового контактаmolds. alloy casting mold does not ensure the low quality of the structure casts the necessary thermal contact

при толщине сло  порошка 1 ,0 мм вы- « дна с поддоном-холодильником.when the thickness of the layer of powder is 1, 0 mm you are “bottom with a cooling tray.

5five

00

5five

литейную форму. После охлаждени  дна установленной на холодильник форм,ы до 00-900 С в форму запиваетс  расплав магнитотвердого сплава и на поддон-холодильник устанавливают кожух-крьш1ку.casting mold. After cooling the bottom of the molds installed on the refrigerator, the melt of the hard magnetic alloy is washed down into the mold to 00-900 ° C and the cover-hood is installed on the cooling tray.

По завершении кристаллизации расплава в форме снимают кожух крьш1ку 4 и литейную форму с поддона-холодильника 1 и производ т вьфавнива- ние порошка. Затем процесс повтор етс . .Upon completion of the crystallization of the melt, the Shielding 4 case and the mold from the refrigerator tray 1 are removed in the mold and the powder is extracted. The process then repeats. .

Пример. Температура расплава магнитотвердого сплава (ЮН14ДК25БА) перед заливкой 1750-1800 С, температура литейной формы перед заливкой расплава 1300°С, температура холоднп ь- ника перед установкой формы 20 с, размер частиц песка, используемого дл  изготовлени  литейной формы, i 300 мкн, топшина дна формы 2 мм.Example. The melt temperature of the hard magnetic alloy (UN14DK25BA) before pouring is 1750-1800 C, the temperature of the mold before pouring the melt is 1300 ° C, the temperature of the cold core before installing the mold is 20 s, the particle size of the sand used to make the mold bottom shape 2 mm.

Оптимальные размеры частнц и тол- щины сло  порошка по усредненным данным приведены в таблице. Критерием выбора оптимальных размеров частиц и толщины сло   вл етс  максимальна  высота зоны столбчатых кристаллов в отливке.The optimal sizes of the particles and the thickness of the powder layer are given in the table according to averaged data. The criterion for choosing the optimal particle size and layer thickness is the maximum height of the zone of columnar crystals in the casting.

100100

70-74 88-9070-74 88-90

84-8784-87

87-8987-89

69-71 79-8369-71 79-83

80-8280-82

312312

При толщине сло  А мм и более структура отливки ухудшаетс  за счет увеличени  рассто ни  между дном формы и поддоном-холодильником выше допустимого, т.е. уменьшени  теплопроводности сло  порошка.When the layer thickness is A mm or more, the casting structure deteriorates due to an increase in the distance between the bottom of the mold and the cooling tray above the permissible, i.e. reducing the thermal conductivity of the powder layer.

Оптимальные значени  размеров частиц порошка заключены в пределах 0,7-1 ,0 размера частиц обсьточного материала формы.The optimum sizes of the particles of the powder are in the range of 0.7-1.0, 0 of the particle size of the strip mold material.

Использование порошков из олова и свинца показало следующее. При кристаллизации расплава в форме происходит частичное их оплавление в области , прилегающей к дну формы, аThe use of powders of tin and lead showed the following. During crystallization of the melt in the form, they are partially melted in the region adjacent to the bottom of the form, and

также его частичное спекание. Часalso its partial sintering. Hour

тично оплавленньй и спеченный порошок вместе с формой удал етс  с поддона-холодильника , что приводит к дополнительным потер м материала и усложнению технсхлогического процесса из-за необходимости восстановлени  слой порошка в устройстве. Кроме того, металл,, оставшийс  на оболочке формы, не позвол ет использовать ее повторно в технологическом процессе .The melted and sintered powder, together with the mold, is removed from the refrigerator tray, which leads to additional material loss and complication of the technological process due to the need to restore the powder layer in the device. In addition, the metal that remains on the shell of the mold does not allow its reuse in the technological process.

Использование в устройстве порошка металла с высокой теплопровод- нос Гью (алюминиева  крупка, чугунна  дробь) позволит исключить потери г алли .The use of metal powder with a high heat conductor, Gyu (aluminum grit, cast iron fraction) in the device will make it possible to eliminate losses of g alli.

Редактор Н.БобковаEditor N. Bobkova

Составитель Ю.ЯковлевCompiled by Y. Yakovlev

Техред Л.СердюковаКорректор В.Синицка Tehred L. Serdyukova Corrector V. Sinitska

Заказ 4565/12Тираж 757ПодписноеOrder 4565/12 Circulation 757 Subscription

ВНИИПИ Государственного комитета СССРVNIIPI USSR State Committee

по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб.;, д. А/5for inventions and discoveries 113035, Moscow, Zh-35, Raushsk nab .; d. A / 5

Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , ДProduction and printing company, Uzhgorod, st. Design, D

Фиг. 2FIG. 2

Claims (1)

УСТРОЙСТВО ДНЯ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ, содержащее литейную форму из огнеупорного материала, поддон-холодильник, слой легкоплавкого сплава, расположенный на поддоне-холодильнике под.литейной формой и теплоизоляционный кожух-крышку, отличающееся тем, что, с целью упрощения технологического процесса и экономии материалов, легкоплавкий сплав расположен в виде слоя порошка с линейными размерами частиц, равными 0,7-1,0 мак симальных размеров частиц огнеупорного материала формы, а толщина слоя составляет 1,0-1,5 толщины стенки формы.DAY CASTING DEVICE FOR SIGNED DIGESTAL CRYSTALIZATION MODELS, containing a casting mold made of refractory material, a refrigerator tray, a layer of low-melting alloy located on a refrigerator tray under the casting mold and a heat-insulating casing-cover, characterized in that, with the aim of simplifying the process and simplifying the process to simplify the process material saving, fusible alloy is located in the form of a powder layer with linear particle sizes equal to 0.7-1.0 maximum particle sizes of the refractory mold material, and the layer thickness is 1.0- 1.5 mold wall thickness. аa Фиг. /FIG. /
SU843819380A 1984-11-29 1984-11-29 Apparatus for investment casting by oriented crystallization SU1252036A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843819380A SU1252036A1 (en) 1984-11-29 1984-11-29 Apparatus for investment casting by oriented crystallization

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843819380A SU1252036A1 (en) 1984-11-29 1984-11-29 Apparatus for investment casting by oriented crystallization

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1252036A1 true SU1252036A1 (en) 1986-08-23

Family

ID=21149365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843819380A SU1252036A1 (en) 1984-11-29 1984-11-29 Apparatus for investment casting by oriented crystallization

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1252036A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 547283, кл. В 22 D 27/04, 1970. Авторское свидетельство СССР 1016060, кл. В 22 D 27/04, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2951272A (en) Method and apparatus for producing grain-oriented ingots
US2500097A (en) Exothermic composition for controlling the fluidity of castings
US3810506A (en) Molding for use in steel ingot making by bottom pouring and method of making steel ingot
SU1252036A1 (en) Apparatus for investment casting by oriented crystallization
US5193607A (en) Method for precision casting of titanium or titanium alloy
GB1216776A (en) Metal casting and solidification
US4460524A (en) Method for heating a riser of molten refractory material
JPH06263B2 (en) Continuous casting method
JPS62130755A (en) Continuous casting method by electron beam melting method
JPS6354466B2 (en)
US2867871A (en) Hot-top for ingot mold
JPS5850167A (en) Prevention for clogging of sprue
JPS6352983B2 (en)
JPH0123228B2 (en)
GB2160456A (en) Casting method
JPS6225066B2 (en)
JPH0422562A (en) Precision casting method for ti, ti alloy and precision casting device
JPH0543972Y2 (en)
US2946105A (en) Casting metals
SU1348056A1 (en) Line moulding box
JPH0531571A (en) Method and apparatus for manufacturing casting
Livanov Casting Metal Ingots by(Semi) Continuous Method, Particularly for Aluminum(Alloy)
CN116274915A (en) Ingot casting device and method for smelting bottom drop-down crystallization by utilizing water-cooled crucible
GB1089456A (en) Improvements in or relating to the production by fusion of a metallic mass
RU1799679C (en) Method of producing castings