WO2017155038A1 - 鋳造装置 - Google Patents

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WO2017155038A1
WO2017155038A1 PCT/JP2017/009477 JP2017009477W WO2017155038A1 WO 2017155038 A1 WO2017155038 A1 WO 2017155038A1 JP 2017009477 W JP2017009477 W JP 2017009477W WO 2017155038 A1 WO2017155038 A1 WO 2017155038A1
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WO
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heat shield
mold
flexible
cooling
casting apparatus
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PCT/JP2017/009477
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English (en)
French (fr)
Inventor
毅 金子
正樹 種池
英隆 小熊
Original Assignee
三菱重工業株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D27/00Treating the metal in the mould while it is molten or ductile ; Pressure or vacuum casting
    • B22D27/04Influencing the temperature of the metal, e.g. by heating or cooling the mould
    • B22D27/045Directionally solidified castings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D27/00Treating the metal in the mould while it is molten or ductile ; Pressure or vacuum casting
    • B22D27/04Influencing the temperature of the metal, e.g. by heating or cooling the mould
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/20Manufacture essentially without removing material
    • F05D2230/21Manufacture essentially without removing material by casting
    • F05D2230/211Manufacture essentially without removing material by casting by precision casting, e.g. microfusing or investment casting

Definitions

  • the present invention relates to a casting apparatus that obtains a cast product by directional solidification, and more particularly to a heat shield that separates a heating chamber and a cooling chamber for performing directional solidification.
  • This casting apparatus enables directional solidification by sequentially cooling from one end of the poured mold to the other end, usually from the lower end to the upper end.
  • This casting apparatus includes a heating chamber and a cooling chamber adjacent to each other, and the mold poured in the heating chamber moves from the lower end portion to the cooling chamber at a moderate speed.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a casting apparatus capable of appropriately performing precision casting by directional solidification.
  • the casting apparatus of the present invention is provided with a heating chamber in which molten metal is poured into a mold, and a directionality while moving the mold into which the molten metal is poured, provided adjacent to the heating chamber.
  • a casting apparatus including a cooling chamber for solidification, a heating chamber and a cooling chamber, and a heat shield that has a mold passage through which a mold passes. The heat shield surrounds the mold passage from the periphery, and each is independent.
  • a flexible portion in which a plurality of flexible pieces that can be bent are arranged side by side in the circumferential direction, and a support portion that is continuous with the plurality of flexible pieces on the outer periphery of the flexible portion.
  • the flexible portion of the heat shield is bent in accordance with the outer diameter of the mold.
  • the gap between the wall surface and the heat shield can be minimized, and the heat shield between the heating chamber and the cooling chamber can be effectively performed.
  • the temperature gradient of the casting can be improved, and the strength of the casting product can be improved.
  • the heat shielding becomes effective, the amount of energy released from the heating chamber can be reduced to the cooling chamber, and a secondary effect of improving energy efficiency can be obtained.
  • the support part preferably has higher rigidity than the flexible part. Therefore, since it can prevent that a flexible part hangs down from the base of a support part to a front-end
  • the support part is preferably sandwiched from the front and back by a member having higher rigidity than the flexible part.
  • a member having higher rigidity thereby, since the strength of the heat shield made of a flexible material can be reinforced, the life of the heat shield can be extended.
  • the term “flexibility” as used herein refers to a degree of flexibility that allows the mold to be easily bent by contact.
  • the mold passage provided in the heat shield according to the present invention preferably has a shape simulating the cross-sectional shape of the mold or a circular shape. Since the gap between the mold and the heat shield can be reduced by configuring the mold so as to imitate the cross-sectional shape of the mold, the heat shield effect by the heat shield can be improved. In addition, since the heat shield is easily processed by making it circular, the manufacturing cost can be suppressed.
  • the flexible pieces adjacent to each other in the heat shield of the present invention are preferably densely arranged in the circumferential direction via slits.
  • the heat shielding effect by the heat shield can be further enhanced by forming a slit between the flexible pieces adjacent to each other with a small gap.
  • a stress relaxation structure is provided at the boundary between the slit and the support in the heat shield of the present invention.
  • the stress relaxation structure relaxes the stress generated at the tip of the slit when the casting and the flexible piece come into contact with each other, so that the heat shield is prevented from being damaged or broken, and the life of the heat shield is reduced. Can be extended.
  • the heat shield in the present invention has a laminated structure of a first heat shield and a second heat shield, and the first heat shield surrounds the mold passage from the periphery and can be bent independently of each other.
  • a first flexible portion provided in a circumferential direction, and a first support portion connected to a plurality of first flexible pieces on the outer periphery of the first flexible portion, and a second heat shield Includes a second flexible portion that surrounds the mold passage from the periphery and is provided with a plurality of second flexible pieces that can be bent independently of each other, and a plurality of second flexible portions that are arranged in the circumferential direction on the outer periphery of the second flexible portion.
  • the casting apparatus of the present invention since the heat insulation between the heating chamber and the cooling chamber is effectively performed, a casting apparatus capable of appropriately performing precision casting by directional solidification can be provided.
  • FIG. 1 It is sectional drawing which shows schematic structure of the casting apparatus which concerns on embodiment of this invention. It is a figure which shows a mode that the lower end part of the casting_mold
  • the heat shield used for this embodiment is shown, (a) is a top view, (b) is an AA 'arrow view of (a), (c) is a portion of a mold having a large cross-sectional area.
  • (A) is a view taken along the line AA 'when (2) passes
  • (d) is a view taken along the line AA' (a) when a portion of the mold having a larger cross-sectional area passes.
  • the modification of the heat shield used for this embodiment is shown, (a) shows the heat shield which has a high-rigidity support part, (b) shows the heat shield with which a mold passage is circular, (c ) Is a diagram showing a heat shield having a stress relaxation structure.
  • the heat shield of the laminated structure used for this embodiment is shown, (a) is a top view of the 1st heat shield, (b) is a top view of the 2nd heat shield, (c), FIG.
  • FIG. 5A is a view taken along the line AA ′ in FIG. 5A and a view taken along the line BB ′ in FIG. 5B when the first heat shield and the second heat shield are stacked.
  • the heat shield provided with the reinforcement used for this embodiment is shown, (a) is a top view, (b) is an A-A 'arrow view of (a).
  • the casting apparatus 1 manufactures parts, such as a moving blade and a stationary blade for a gas turbine, which require mechanical strength, by precision casting to which directional solidification is applied.
  • the casting apparatus 1 is particularly intended for maximizing the effects of the heat shield 70 provided between the heating chamber 4 and the cooling chamber 5.
  • the casting apparatus 1 includes a vacuum chamber 2 in which an internal space is maintained in a reduced pressure state, and a pouring chamber 3 that is disposed relatively upward inside the vacuum chamber 2.
  • a heating chamber 4 provided below the pouring chamber 3 inside the vacuum chamber 2 and a cooling chamber 5 provided below the heating chamber 4 inside the vacuum chamber 2 are provided.
  • a heat shield 6 is provided at the boundary between the pouring chamber 3 and the heating chamber 4, and a heat shield 70 is provided at the boundary between the heating chamber 4 and the cooling chamber 5.
  • FIG. 2 shows a state in which the mold M is accommodated in the casting apparatus 1.
  • inside the cooling chamber 5 there are provided a drive rod 8 that moves the mold M up and down, and a cooling table 9 that is provided on the top of the drive rod 8 and supports the mold M from below and cools it. ing.
  • the mold M is made of a refractory material, and as shown in FIG. 2, a cavity that is a space corresponding to the outer diameter of a moving blade or a stationary blade to be cast is formed inside.
  • the mold M has the smallest dimension in the width direction at the lower end, and the largest dimension in the width direction in the flange formed in a portion near the upper end.
  • the cavity of the mold M has an upper opening MA at the upper end and a lower opening MB at the lower end, and penetrates in the vertical direction.
  • the molten alloy A (corresponding to the molten metal of claim 1 of the present invention) can be filled into the cavity of the mold M from the upper opening MA.
  • the lower opening MB is closed from below by the cooling table 9, and the bottom wall 9 ⁇ / b> B of the mold M is configured by the cooling table 9.
  • the interior of the vacuum chamber 2 is maintained in a vacuum state during casting by the operation of a vacuum pump (not shown).
  • the pouring chamber 3 pours molten alloy A stored in a pouring ladle (not shown) into the mold M through the pouring nozzle 11 during pouring.
  • the pouring nozzle 11 is supported by a heat shield 6 that forms the boundary between the pouring chamber 3 and the heating chamber 4.
  • An unillustrated pouring ladle is introduced into the pouring chamber 3 from the outside before the vacuum chamber 2 is evacuated, and then the vacuum chamber 2 is depressurized to a vacuum before being melted from the pouring ladle.
  • Pour alloy A is introduced into the pouring chamber 3 from the outside before the vacuum chamber 2 is evacuated, and then the vacuum chamber 2 is depressurized to a vacuum before being melted from the pouring ladle.
  • the heating chamber 4 holds the mold M into which the molten alloy A is poured at a temperature higher than the melting point of the alloy A during casting.
  • the heating chamber 4 is provided with a heater 12 as shown in FIGS.
  • the heater 12 is provided in a cylindrical shape along the circumferential direction of the inner wall surface 4A so as to surround the inner space.
  • the heat shield 70 will be described after the description of the cooling chamber 5.
  • the cooling chamber 5 is a region that solidifies the molten alloy A that has been poured, and is maintained at a temperature lower than the melting point of the alloy A that has been poured into the mold M.
  • FIG. 2 a cooling mechanism 20 for forcibly cooling the molten alloy A is provided.
  • the mold M that has received the molten alloy A in the heating chamber 4 moves to the cooling chamber 5, and upstream and downstream are defined based on the direction in which the mold M moves.
  • the cooling mechanism 20 includes a gas supply nozzle 22 and a radiation cooling unit 25.
  • the gas supply nozzle 22 includes a plurality of mechanisms for ejecting the cooling gas CG supplied from a gas supply source (not shown).
  • a gas supply source not shown.
  • a plurality of gas supply nozzles 22 are fixed and provided directly below the heat shield 70 as shown in FIG. 1, and the gas supply nozzles 22 are provided along the horizontal direction so as to surround the mold M from the periphery in the horizontal direction. It has been. Thereby, the casting_mold
  • the gas supply nozzle 22 blows the cooling gas CG toward the mold M from the discharge end 221 that is the tip facing the mold M.
  • the cooling gas CG sprayed from the gas supply nozzle 22 toward the mold M is preferably an inert gas such as argon (Ar) or helium (He) in order to suppress oxidation of the alloy A.
  • the temperature of the cooling gas CG is sufficient if it is about room temperature. However, when it is desired to increase the solidification rate, the cooling gas CG having a temperature lower than the room temperature can be used.
  • the gas supply nozzle 22 is fixed immediately below the heat shield 70 .
  • the gas supply nozzle 22 is advanced and retracted according to the thickness of the mold M.
  • the gas supply nozzle 22 is advanced when the mold M is thin, and the gas supply nozzle 22 is retracted when the mold M is thick. To control. Thereby, the distance between the discharge end of the cooling gas CG and the mold M is kept constant, so that the cooling effect of the mold M by the blowing of the cooling gas can be stabilized.
  • the radiant cooling unit 25 radiatively cools the mold M.
  • radiation is a phenomenon in which energy is transferred from a high-temperature object to a low-temperature object.
  • the high-temperature object is the mold M
  • the low-temperature object is the radiation cooling unit 25.
  • the radiant cooling unit 25 has a structure in which a cooling medium, for example, cooling water CW circulates in the inside of a ring-shaped water cooling jacket 26 formed of copper, copper alloy, aluminum, aluminum alloy or the like having high thermal conductivity. ing.
  • the radiant cooling unit 25 surrounds the mold M from its periphery, so that the high-temperature mold M passing through the hollow portion is radiatively cooled.
  • the radiant cooling unit 25 is provided adjacent to the gas supply nozzle 22 immediately below the gas supply nozzle 22, and the gas supply nozzle 22 and the radiant cooling unit 25 are arranged in series in the vertical direction.
  • the drive rod 8 moves the mold M up and down via the cooling table 9. As shown in FIGS. 1 and 2, the drive rod 8 is provided through the bottom wall 5 ⁇ / b> B of the cooling chamber 5. To do.
  • the cooling table 9 supports the mold M from below while closing the lower opening MB of the mold M, and particularly cools the alloy A inside the mold M through the lower opening MB.
  • the heat shield 70 divides the heating chamber 4 and the cooling chamber 5 and suppresses heat transfer between the two.
  • the heat shield part 70 is composed of a base 71 provided so as to protrude in the horizontal direction from the inner wall surface 5 ⁇ / b> A of the cooling chamber 5 toward the center thereof, and a heat shield 73 fixed on the base 71.
  • a mold passage 72 that connects the heating chamber 4 and the cooling chamber 5 is formed at the center of the base 71, and the opening diameter of the mold passage 72 is set larger than the maximum outer diameter of the mold M. ing.
  • the heat shield 73 is also formed with a mold passage 74 communicating with the heating chamber 4 and the cooling chamber 5 at the center thereof.
  • the opening diameter of the mold passage 74 is set smaller than the opening diameter of the mold passage 72. ing.
  • the mold M is disposed in the center of the vacuum chamber 2 and can move in the vertical direction between the heating chamber 4 and the cooling chamber 5 through the mold passage 72 and the mold passage 74.
  • the heat shield 73 includes a flexible portion 76 in which a plurality of flexible pieces 75 that can be bent independently of each other are arranged in the circumferential direction, and the flexible portion 76.
  • a support portion 77 that is continuous with the plurality of flexible pieces 75 on the outer periphery is provided.
  • the heat shield 73 has a circular outer shape, and has a mold passage 74 serving as a passage for the mold M at the center.
  • the mold passage 74 has an elliptical shape simulating the cross-sectional shape of the mold M, but may have a circular opening shape or another shape.
  • the slits S (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8) are provided radially from the flexible portion 76 to the support portion 77 of the heat shield 73, whereby the flexible portion 76 is It is divided into eight flexible pieces 75 (75A, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 75H).
  • the outer diameter of the flexible portion 76 is set so that the thickest part of the mold M can pass through.
  • the slits S (S1 to S8) here are cuts formed between the flexible pieces 75 (75A to 75H). If no deflection occurs, the slits S (S1 to S8) are formed between the adjacent flexible pieces 75 (75A to 75H). There are no gaps.
  • the present invention does not exclude the presence of a gap between adjacent flexible pieces 75 (75A to 75H).
  • flexible piece 75 is used to collectively refer to the respective flexible pieces 75A to 75H
  • slit S is used to collectively refer to the respective slits S1 to S8. The same applies to a stress relaxation structure C described later.
  • the flexible piece 75 (75A to 75H) will not bend as shown in FIG. As shown in FIG. 5C, the tip of the flexible piece 75 (75A to 75H) bends downward.
  • the flexure of the flexible piece 75 becomes large.
  • the flexure of the flexible piece 75 increases or decreases according to the thickness of the mold M, thereby minimizing the gap around the mold M. Can be suppressed. Thereby, heat transfer between the heating chamber 4 and the cooling chamber 5 can be reduced, so that the heat shielding by the heat shield 73 is effectively performed.
  • the discharge end 221 of the gas supply nozzle 22 stands by at an advanced position closest to the central axis of the casting apparatus 1.
  • the cooling gas CG may be discharged from the gas supply nozzle 22 or the cooling water CW may be circulated through the water cooling jacket 26.
  • ⁇ Cooling step> When the required amount of the alloy A is poured, as shown in FIG. 3, the drive rod 8 is lowered so that the mold M is slowly moved into the cooling chamber 5 through the mold passage 72 of the heat shield 70. Move with.
  • the moving speed of the mold M at this time is, for example, about several tens of centimeters per hour.
  • the solidification interface gradually moves upward as the mold M is moved to the cooling chamber 5. A directional solidification is made. While lowering the mold M, the cooling gas CG is blown from the gas supply nozzle 22 toward the mold M, and the cooling water CW is circulated through the water cooling jacket 26, so that the cooling mechanism 20 is directly under the heat shield 70. Cool down.
  • the cooling step ends. Thereafter, the mold M is taken out from the cooling chamber 5 and then released from the mold to obtain a directionally solidified cast product.
  • the flexible part 76 of the heat shield 73 has an outer diameter of the mold M when the mold M having a different cross-sectional area passes through the heat shield 70 between the heating chamber 4 and the cooling chamber 5. Flex to fit. Therefore, according to the casting apparatus 1, the gap between the wall surface of the mold M and the heat shield 73 can be minimized, and the heat shield between the heating chamber 4 and the cooling chamber 5 can be effectively performed. it can.
  • the temperature gradient of the casting can be made steep by preventing the cooling capacity in the cooling chamber 5 from decreasing, the strength of the resulting casting can be improved. Moreover, since heat shielding is effectively performed, the amount of energy released from the heater 12 that is wasted to the cooling zone can be reduced, so that the energy efficiency can be improved.
  • the support 77 can be made of a material having heat resistance and high rigidity such as a carbon plate.
  • the flexible portion 76 can be made of a material having heat resistance and flexibility, such as a felt cloth made of carbon material having a thickness of 1 to 30 mm.
  • the shape of the mold passage 74 can be a circular shape that can be easily processed. By doing so, the manufacturing cost of the heat shield 73 can be kept low.
  • the stress relaxation structure C (C1, C2, C2) formed of a circular through hole is formed at the tip of the slit S (S1 to S8).
  • C3, C4, C5, C6, C7, C8) provided can be used.
  • the stress relaxation structure C (C1 to C8) relieves the stress generated at the tip of the slit S (S1 to S8) when the mold M and the flexible piece 75 (75A to 75H) come into contact with each other. Therefore, the heat shield 73 can be prevented from being damaged or broken, and the life of the heat shield 73 can be extended.
  • the circular example is shown here as a stress relaxation structure, you may use the through-hole of another form.
  • the heat shield 73 can have a laminated structure of a first heat shield 73A and a second heat shield 73B.
  • the first heat shield 73A surrounds the mold passage 74 from the periphery, and a plurality of first flexible pieces 75 (75A) that can be bent independently.
  • 75H is provided.
  • the second heat shield 73B also surrounds the mold passage 74 from the periphery, and a plurality of second flexible pieces 75 (75A) that can be independently bent. ⁇ 75H) are provided side by side in the circumferential direction, and a second support portion 77 connected to the plurality of second flexible pieces 75 (75A to 75H) on the outer periphery of the second flexible portion 76 is provided. Is provided.
  • the plurality of first flexible pieces 75 (75A to 75H) and the plurality of second flexible pieces 75 (75A to 75H) are in phase. Are provided staggered.
  • the first heat shield 73A and the second heat shield 73B have the same size and shape except that the phases are shifted.
  • the first heat shield 73A and the second heat shield 73B may be laminated without a gap so as to be in contact with each other as shown in FIG. 7 (c). May be laminated.
  • the flexible portion 76 of the first heat shield 73A bends in accordance with the outer diameter of the mold M, for example, it can be combined with the flexible piece 75A. Even if the width of the slit S1 between the two is widened due to the bending of the flexible piece 75H, the flexible piece 75H of the second heat shield 73B may be able to complement and close the wide open slit S1. it can. Thereby, the heat shield effect by the heat shield 73 (first heat shield 73A, second heat shield 73B) can be remarkably improved.
  • the above shows an example in which there is no gap between the adjacent flexible pieces 75 and the flexible pieces 75 due to the slits S (S1 to S8) in a state where no bending occurs.
  • the gap between the adjacent flexible pieces provided in the first heat shield 73A is not reduced.
  • the flexible piece 75 of the heat body 73B complements and closes, the heat shielding effect can be improved similarly.
  • the heat shield 73 (the first heat shield 73A and the second heat shield 73B) is laminated in two layers. The number of stacked layers may be increased to four layers, and by doing so, it is possible to obtain a further excellent heat shielding effect.
  • the heat shield 73 is a reinforcing body 78 made of a hard material, and the support portion 77 of the heat shield 73 can be sandwiched from the front and back. Also by this, the intensity

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Abstract

方向性凝固による精密鋳造を適切に行うことができる鋳造装置1を提供すること。本発明の鋳造装置1は、位置によって太さが異なる鋳型Mが、加熱室4と冷却室5の間の遮熱部70を通過する際に、遮熱体73の可撓部76が鋳型Mの外径に合わせて撓むので、鋳型Mの壁面と遮熱体73の間の隙間を最小に抑えることができ、加熱室4と冷却室5との間の遮熱を効果的に行うことができる。これにより、冷却室5内の冷却能力低下を防ぐことで鋳物の温度勾配の向上が図られるので、生産される鋳物製品の強度を改善することができる。また、加熱ヒータ12から放出されるエネルギのうち、冷却室5に無駄に放出される量を低減できるので、エネルギ効率の向上を図ることもできる。

Description

鋳造装置
 本発明は、方向性凝固により鋳造品を得る鋳造装置に関し、特に、方向性凝固を行わせるための加熱室と冷却室の間を区切る遮熱体に関する。
 例えば、タービン用の翼、その他の部品は、方向性凝固を用いた精密鋳造を用いて、その結晶構造を柱状結晶又は単結晶とすることによりクリープ変形の抑制、及び、疲労強度の向上を図っている。この鋳造装置は、注湯した鋳型の一端部から他端部、通常は下端部から上端部に向けて順次冷却することにより、方向性凝固を可能としている。この鋳造装置は、互いに隣接する加熱室と冷却室を備え、加熱室で注湯された鋳型は、緩やかな速度で下端部から冷却室に移動する。
 方向性凝固を適切に進展させるためには、鋳型内部における溶融金属の液相線近傍で、急峻な温度勾配が形成されていることが重要である。すなわち、鋳型内部における凝固界面よりも上側の領域では対象の金属の融点以上の温度を維持する一方で、凝固界面よりも下側の領域では凝固点よりも低い温度を維持することが要求される。
 このような温度差を維持するための手段として、例えば特許文献1に記載されるように、加熱室と冷却室の間を区切る遮熱体が用いられている。
 しかしながら、特許文献1に記載された技術では,断面の大きさが大きく異なる鋳造物に適用した場合、最大断面積に合せて遮熱体のサイズを選定しなければならない。さもなければ、鋳型表面と遮熱体の間に大きな隙間が生じることになり、遮熱体の効果が低下してしまう問題があった。
特開2010-75999号公報
 本発明は、このような事情を考慮してなされたものであって、方向性凝固による精密鋳造を適切に行うことができる鋳造装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するための、本発明の鋳造装置は、鋳型に溶融金属が注がれる加熱室と、加熱室に隣接して設けられ、溶融金属が注がれた鋳型を移動させながら方向性凝固を行なう冷却室と、加熱室と冷却室を区切り、鋳型が通る鋳型通路が空けられた遮熱体を備える鋳造装置であって、遮熱体は、鋳型通路を周囲から取り囲み、それぞれが独立して撓むことができる複数の可撓片が周方向に並んで配置される可撓部と、可撓部の外周において複数の可撓片と連なる支持部を備えることを特徴とする。
 本発明の鋳造装置は、位置によって横断面積が異なる鋳型が、加熱室と冷却室の間を通過する際に、遮熱体の可撓部が鋳型の外径に合わせて撓むので、鋳型の壁面と遮熱体の間の隙間を最小に抑えることができ、加熱室と冷却室との間の遮熱を効果的に行うことができる。同時に、冷却室の冷却能力低下が抑制されるので、鋳物の温度勾配の向上が図られ、鋳物製品の強度を改善することができる。
 また、遮熱が効果的になることで、加熱室から放出されるエネルギのうち、冷却室に放出される量を低減することができ、エネルギ効率が向上する副次効果も得られる。
 本発明における遮熱体は、支持部が、可撓部に比べて剛性が高いことが好ましい。これにより、可撓部が支持部の付け根から先端にかけて垂れ下がるのを防ぐことができるので、遮熱体の遮熱効果を長期に維持することができる。
 本発明における遮熱体は、支持部が、可撓部に比べて剛性の高い部材で表裏から挟まれることが好ましい。これによって、可撓性の素材で構成される遮熱体の強度を補強することができるので遮熱体の寿命を延ばすことができる。ここでいう可撓性とは、鋳型が接触することで容易に撓むことができる程度の可撓性をいう。
 本発明の遮熱体に設けられる鋳型通路は、鋳型の横断面形状を模した形状か、又は、円形であることが好ましい。鋳型の横断面形状を模すように構成することで、鋳型と遮熱体の隙間を少なくできるので、遮熱体による遮熱効果を向上させることができる。また、円形にすることにより、遮熱体の加工が容易になるので製作コストを抑制することができる。
 本発明の遮熱体における互いに隣接する可撓片は、スリットを介して、周方向に密に配列されていることが好ましい。互いに隣接する可撓片と可撓片の間を、隙間が少ないスリット状にすることによって、遮熱体による遮熱効果をさらに高めることができる。
 本発明の遮熱体におけるスリットと支持部との境界部には、応力緩和構造が設けられることが好ましい。これにより、鋳物と可撓片が接触した際にスリットの先端に発生する応力を、応力緩和構造が緩和するので、遮熱体が破損したり破断したりするのを防ぎ、遮熱体の寿命を延ばすことができる。
 本発明における遮熱体は、第一遮熱体と第二遮熱体の積層構造をなし、第一遮熱体は、鋳型通路を周囲から取り囲み、それぞれが独立して撓むことができる複数の第一可撓片が周方向に並んで設けられる第一可撓部と、第一可撓部の外周において複数の第一可撓片と連なる第一支持部を備え、第二遮熱体は、鋳型通路を周囲から取り囲み、それぞれが独立して撓むことができる複数の第二可撓片が周方向に並んで設けられる第二可撓部と、第二可撓部の外周において複数の第二可撓片と連なる第二支持部を備え、第一遮熱体と第二遮熱体は、複数の第一可撓片と複数の第二可撓片の位相をずらして設けられることが好ましい。
 そうすることで、第一遮熱体が備えた隣接する可撓片の間の隙間を、第二遮熱体の可撓片が補完して塞ぐので、遮熱体による遮熱効果を格段に向上させることができるようになる。
 本発明の鋳造装置によれば、加熱室と冷却室の遮熱を効果的に行うので、方向性凝固による精密鋳造を適切に行うことができる鋳造装置を提供することができる。
本発明の実施形態に係る鋳造装置の概略構成を示す断面図である。 本実施形態に係る鋳造装置において、鋳型の下端部が冷却室に移動した様子を示す図である。 図2よりも鋳型の移動が進んだ様子を示す図である。 図3よりも鋳型の移動がさらに進んだ様子を示す図である。 本実施形態に用いられる遮熱体を示し、(a)は平面図であり、(b)は(a)のA-A’矢視図であり、(c)は横断面積の大きい鋳型の部分が通過するときの(a)のA-A’矢視図であり、(d)は横断面積のさらに大きい鋳型の部分が通過するときの(a)のA-A’矢視図である。 本実施形態に用いられる遮熱体の変形例を示し、(a)は高剛性の支持部を有する遮熱体を示し、(b)は鋳型通路が円形である遮熱体を示し、(c)は応力緩和構造を有する遮熱体を示す図である。 本実施形態に用いられる積層構造の遮熱体を示し、(a)は第一遮熱体の平面図であり、(b)は第二遮熱体の平面図であり、(c)は、第一遮熱体と第二遮熱体を積層したときの(a)のA-A’矢視図及び(b)のB-B’矢視図である。 本実施形態に用いられる補強体を備える遮熱体を示し、(a)は平面図であり、(b)は(a)のA-A’矢視図である。
 以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態に係る鋳造装置1について説明する。
 鋳造装置1は、機械的強度が要求される、例えば、ガスタービン用の動翼、静翼等の部品を方向性凝固が適用される精密鋳造によって製造する。この鋳造装置1は、特に、その加熱室4と冷却室5の間に備えられる遮熱部70の効果を最大限に発揮することを目的としてなされたものである。
 本実施形態において、鋳造装置1は、図1に示すように、内部空間が減圧状態に保持された真空室2と、真空室2の内部の相対的に上方に配置される注湯室3と、真空室2の内部において注湯室3よりも下方に設けられる加熱室4と、真空室2の内部において加熱室4の下方に設けられる冷却室5を備えている。真空室2の内部において、注湯室3と加熱室4の境界部分には遮熱部6が設けられ、加熱室4と冷却室5の境界部分には遮熱部70が設けられている。
 また図2は、鋳造装置1の内部に鋳型Mを収容した様子を示している。図2に示すように、冷却室5の内部には、鋳型Mを昇降させる駆動ロッド8と、駆動ロッド8の頂部に設けられ、鋳型Mを下方から支持するとともに冷却する冷却テーブル9が設けられている。
 鋳型Mは、耐火材料よりなり、図2に示すように、鋳造しようとする動翼又は静翼等の外径に対応する空間であるキャビティが内部に形成されている。鋳型Mは、下端の幅方向の寸法が最も小さく、上端に近い部分に形成されるフランジにおける幅方向の寸法が最も大きい。鋳型Mのキャビティは、上端に上部開口MAが、また、下端に下部開口MBが設けられており、上下方向に貫通している。そして、上部開口MAより溶融状態の合金A(本発明の請求項1の溶融金属にあたる)が鋳型Mのキャビティへ充填可能とされている。また、下部開口MBは冷却テーブル9によって下方から閉塞されるとともに、この冷却テーブル9によって鋳型Mの底壁9Bが構成される。
 図1及び図2において、真空室2は、図示を省略する真空ポンプの動作により、鋳造時には内部の空間が概ね真空状態に維持される。
 注湯室3は、注湯時に、図示を省略する注湯取鍋に溜められた溶融状態の合金Aを、注湯ノズル11を介して鋳型Mに注ぐ。注湯ノズル11は、注湯室3と加熱室4の境界をなす遮熱部6に支持されている。図示を省略する注湯取鍋は、真空室2を真空にする前に外部から注湯室3に導入され、その後、真空室2を真空に減圧してから、注湯取鍋から溶融状態の合金Aを注湯する。
 加熱室4は、鋳造の際に、溶融状態の合金Aが注湯された鋳型Mを、合金Aの融点よりも高い温度に保持する。そのために、加熱室4は、図1及び図2に示すように、加熱ヒータ12が設けられている。加熱ヒータ12は、その内部空間を取り囲むように、その内壁面4Aの周方向に沿って円筒状に設けられている。
 遮熱部70については、冷却室5に係る説明の後に述べることにする。
 冷却室5は、冷却室5は注湯された溶融状態の合金Aを凝固させる領域であり、鋳型Mの内部へ注湯された合金Aの融点よりも低い温度に保持されるとともに、図1に示すように、溶融状態の合金Aを強制的に冷却する冷却機構20を備えている。
 加熱室4で溶融状態の合金Aを受け取った鋳型Mは冷却室5に移動するが、この鋳型Mが移動する向きを基準に上流と下流を定義する。
 冷却機構20は、図1に示すように、ガス供給ノズル22と、放射冷却部25を備えている。
 ガス供給ノズル22は、図示を省略するガス供給源から供給される冷却ガスCGを噴出させる複数の機構を備えている。
 ガス供給ノズル22は、鉛直方向については図1に示すように遮熱部70の直下に固定されて複数設けられるとともに、水平方向については鋳型Mを周囲から取り囲むように、水平方向に沿って設けられている。これにより、水平方向について、鋳型Mを均一に冷却できる。ガス供給ノズル22は、鋳型Mに対向する先端である吐出端221から冷却ガスCGを鋳型Mに向けて吹き付ける。ガス供給ノズル22から鋳型Mに向けて吹き付けられる冷却ガスCGは、合金Aの酸化を抑制するために、アルゴン(Ar)、ヘリウム(He)などの不活性ガスを用いることが好ましい。また、冷却ガスCGの温度は、常温程度であれば十分であるが、特に凝固速度を速くしたいときには、常温よりも低い温度の冷却ガスCGを用いることができる。
 なお、以上では、ガス供給ノズル22は、遮熱部70の直下に固定される例を示したが、例えば、図示が省略されるアクチュエータにより、ガス供給ノズル22と鋳型Mとの干渉を避けつつ、ガス供給ノズル22と鋳型Mとの距離が一定に保たれるように、ガス供給ノズル22を進退させる機構を設けることが可能である。この場合、ガス供給ノズル22の進退は、鋳型Mの太さに応じてなされ、鋳型Mが細い部分では、ガス供給ノズル22を前進させ、鋳型Mが太い部分では、ガス供給ノズル22を後退させるように制御する。それにより、冷却ガスCGの吐出端と鋳型Mの距離が一定に保たれるので、冷却ガスの吹き付けによる鋳型Mの冷却効果を安定化させることが可能になる。
 次に、放射冷却部25は、鋳型Mを放射冷却する。ここで、放射とは、高温の物体から低温の物体にエネルギが伝達される現象であり、鋳造装置1の場合には、高温の物体が鋳型Mであり、低温の物体が放射冷却部25である。
 放射冷却部25は、熱伝導率の高い銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金などで形成された、例えばリング状の水冷ジャケット26の内部を冷却媒体、例えば冷却水CWが循環する構造を有している。放射冷却部25は、鋳型Mをその周囲から取り囲むことで、中空部分を通過する高温の鋳型Mが放射冷却される。
 放射冷却部25は、ガス供給ノズル22のガス供給ノズル22の直下に隣接して設けられており、ガス供給ノズル22と放射冷却部25は、鉛直方向に直列に配列されている。
 駆動ロッド8は、冷却テーブル9を介して鋳型Mを昇降させる。
 駆動ロッド8は、図1及び図2に示すように、冷却室5の底壁5Bを貫通して設けられ、冷却テーブル9を支持しながら図示を省略するアクチュエータにより、冷却室5の内部を昇降する。
 冷却テーブル9は、図1及び図2に示すように、鋳型Mの下部開口MBを閉塞しながら鋳型Mを下方から支持するとともに、特に下部開口MBを通じて鋳型Mの内部の合金Aを冷却する。
 遮熱部70は、図1に示すように、加熱室4と冷却室5の間を区切り、両者間の熱伝達を抑制する。遮熱部70は、冷却室5の内壁面5Aからその中心に向かって水平方向に突出して設けられる基体71と、基体71の上に固定された遮熱体73とで構成されている。基体71には、その中央部に加熱室4と冷却室5とを連通する鋳型通路72が形成されており、この鋳型通路72の開口径は、鋳型Mの最大の外径よりも大きく設定されている。遮熱体73にも、その中央部に加熱室4と冷却室5とを連通する鋳型通路74が形成されており、この鋳型通路74の開口径は鋳型通路72の開口径よりも小さく設定されている。
 鋳型Mは、真空室2の中央部に配置され、鋳型通路72と、鋳型通路74を通じて、加熱室4と冷却室5との間を上下方向に移動可能になっている。
 遮熱体73は、図5に示すように、それぞれが独立して撓むことができる複数の可撓片75が周方向に並んで配置される可撓部76と、この可撓部76の外周において複数の可撓片75と連なる支持部77を備えている。遮熱体73は、外形が円形であり、中心部には鋳型Mの通路となる鋳型通路74を有している。鋳型通路74は、ここでは鋳型Mの横断面形状を模して楕円形状としているが、円形の開口形状としてもよいし、他の形状にしてもよい。遮熱体73の、可撓部76から支持部77の領域にかけて、放射状にスリットS(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8)が設けられ、これにより可撓部76は8つの可撓片75(75A,75B,75C,75D,75E,75F,75G,75H)に区分されている。可撓部76の外径は、鋳型Mの最も太い部分が通過できるように設定される。ここでいうスリットS(S1~S8)は、可撓片75(75A~75H)の間に形成された切り込みであり、撓みが生じなければ、隣接する可撓片75(75A~75H)の間には隙間がない。ただし、本発明は、隣接する可撓片75(75A~75H)の間に隙間があることを排除するものではない。なお、可撓片75との表現は、それぞれの可撓片75A~75Hを総称するときに、また、スリットSとの表現は、それぞれのスリットS1~S8を総称するときに使用する。後述する応力緩和構造Cも同様である。
 鋳型Mが通過しないか、鋳型Mの太さが鋳型通路74よりも小さければ、図5(b)に示すように、可撓片75(75A~75H)は撓むことがないが、鋳型Mの太い部分が通過することによって、図5(c)に示すように可撓片75(75A~75H)の先端が下向きに撓む。鋳型Mのさらに太い部分が鋳型通路74を通過することによって可撓片75の(75A~75H)の撓みが大きくなる。
 このように、鋳型Mが鋳型通路74を通過する際に、鋳型Mの太さに応じて可撓片75(75A~75H)の撓みが増減することによって、鋳型Mの周りの隙間を最小に抑えることができる。これによって、加熱室4と冷却室5の間の熱伝達を減らすことができるので、遮熱体73による遮熱が効果的に行われる。
[動 作]
 次に、以上の構成を備える鋳造装置1における鋳造の動作を説明する。
<注湯ステップ>
 図2に示すように、冷却テーブル9を介して鋳型Mを支持した状態で、駆動ロッド8を最も高い位置に移動させて、下端の一部を除いて鋳型Mを加熱室4の内部に配置する。そして、図示を省略する溶解炉で溶解された合金Aを、鋳型Mの上部開口MAより鋳型Mの内部に注湯する。
 加熱室4は、合金Aの融点よりも高い温度に保持されているので、鋳型Mに注湯された溶融状態の合金Aが凝固することがない。一方で、鋳型Mへ注湯された合金Aの下端部は冷却テーブル9に接することで優先的に凝固され、薄い凝固部分である凝固界面が形成される。
 注湯ステップにおいては、図2に示すように、ガス供給ノズル22の吐出端221は鋳造装置1の中心軸に最も接近した前進位置で待機している。注湯ステップにおいて、ガス供給ノズル22から冷却ガスCGを吐出させておいてもよいし、また、水冷ジャケット26に冷却水CWを循環させておいてもよい。
<冷却ステップ>
 必要な量の合金Aを注湯したならば、図3に示すように、駆動ロッド8を降下させることで、遮熱部70の鋳型通路72を通じて鋳型Mを冷却室5の内部へ緩やかな速度で移動させる。このときの鋳型Mの移動速度は、例えば1時間に数十センチ程度とされる。
 冷却室5の内部は、鋳型Mの内部の合金Aの融点よりも低い温度に保持されているので、鋳型Mが冷却室5に移動されるのに従って、凝固界面は徐々に上方へ移動していき、方向性凝固がなされる。
 鋳型Mを降下させながら、ガス供給ノズル22から鋳型Mに向けて冷却ガスCGを吹き付けるとともに、水冷ジャケット26に冷却水CWを循環させることで、冷却機構20は遮熱部70の直下において鋳型Mを冷却する。
 必要な位置まで緩やかな速度で鋳型Mが降下したならば、冷却ステップが終了する。その後は、冷却室5から鋳型Mを取り出してから型ばらしをして、方向性凝固された鋳造品を得る。
[効 果]
 本実施形態の鋳造装置1によれば、以下の効果を奏する。
 鋳造装置1は、位置によって横断面積が異なる鋳型Mが、加熱室4と冷却室5の間の遮熱部70を通過する際に、遮熱体73の可撓部76が鋳型Mの外径に合わせて撓む。したがって、鋳造装置1によれば、鋳型Mの壁面と遮熱体73の間の隙間を最小に抑えることができ、加熱室4と冷却室5との間の遮熱を効果的に行うことができる。
 冷却室5内の冷却能力低下を防止することで鋳物の温度勾配を急峻にできるので、得られる鋳物の強度を改善することができる。
 また、遮熱が効果的に行われることによって、加熱ヒータ12から放出されるエネルギのうち、冷却ゾーンに無駄に放出される量を低減できるので、エネルギ効率が向上する効果も得られる。
 以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施形態で挙げた構成を取捨選択したり、他の構成に適宜変更したりすることができる。
 例えば、遮熱体73は、図6(a)に示すように、支持部77をカーボンプレートのような耐熱性と高剛性を備えた材質で構成することができる。これにより、可撓部76が自重で根元から先端にかけて撓むのを、可撓部76に比べて高剛性の支持部77が支えるので、遮熱体73の遮熱効果を有効に機能させることができる。
 なお、可撓部76については、例えば、厚さ1~30mmのカーボン素材のフェルト生地のような耐熱性と柔軟性を備えた材質で構成することができる。
 また、図6(b)に示すように、鋳型通路74の形状は加工が容易な円形にすることができる。そうすることで遮熱体73の製作コストを低く押さえることができる。
 また、図5で述べた遮熱体73では、図6(c)に示すように、スリットS(S1~S8)の先端部分に、円形の貫通孔からなる応力緩和構造C(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8)を設けたものを用いることができる。このようにすれば、鋳型Mと可撓片75(75A~75H)が接触することでスリットS(S1~S8)の先端に発生する応力を、応力緩和構造C(C1~C8)が緩和するので、遮熱体73が破損したり破断したりするのを防ぎ、遮熱体73の寿命を延ばすことができる。なお、ここでは応力緩和構造として円形の例を示しているが、他の形態の貫通孔を用いてもよい。
 さらに、遮熱体73は、図7に示すように、第一遮熱体73Aと第二遮熱体73Bの積層構造にすることもできる。この例では、第一遮熱体73Aは、図7(a)に示すように、鋳型通路74を周囲から取り囲み、それぞれが独立して撓むことができる複数の第一可撓片75(75A,75B,75C,75D,75E,75F,75G,75H)が周方向に並んで設けられる第一可撓部76と、第一可撓部76の外周において複数の第一可撓片75(75A~75H)と連なる第一支持部77が備えられている。そして、第二遮熱体73Bも同様に、図7(b)に示すように、鋳型通路74を周囲から取り囲み、それぞれが独立して撓むことができる複数の第二可撓片75(75A~75H)が周方向に並んで設けられる第二可撓部76と、第二可撓部76の外周において複数の前記第二可撓片75(75A~75H)と連なる第二支持部77が備えられている。ここで、第一遮熱体73Aと第二遮熱体73Bとでは、複数の第一可撓片75(75A~75H)と複数の第二可撓片75(75A~75H)とは、位相がずらして設けられている。第一遮熱体73Aと第二遮熱体73Bは、位相がずれていることを除けば、寸法及び形状は一致している。なお、第一遮熱体73Aと第二遮熱体73Bは、図7(c)に示されているように互いに接するように隙間なく積層してもよいが、これとは別に、所定の隙間を設けて積層してもよい。
 スリットS(S1~S8)が位相をずらして設けられることで、第一遮熱体73Aの可撓部76が鋳型Mの外径に合わせて撓んだとき、例えば、可撓片75Aと可撓片75Hが撓むことによって両者間のスリットS1の幅が広く開いたとしても、第二遮熱体73Bの可撓片75Hが、この広く開いたスリットS1の部分を補完して塞ぐことができる。これにより、遮熱体73(第一遮熱体73A,第二遮熱体73B)による遮熱効果を格段に向上させることができるようになる。
 以上では、撓みが生じていない状態で、隣接する可撓片75と可撓片75の間がスリットS(S1~S8)により隙間のない例を示している。しかし、仮に、隣接する可撓片75と可撓片75の間に所定の隙間が設けられているとしても、第一遮熱体73Aが備える隣接した可撓片同士の隙間を、第二遮熱体73Bの可撓片75が補完して塞ぐので、遮熱効果を同様に向上させることができる。
 また、図7の例は、遮熱体73(第一遮熱体73A,第二遮熱体73B)が二層に積層されているが、更なる遮熱効果を期す場合には、三層、四層と積層数を増してもよく、そうすることで、さらに卓越した遮熱効果を得ることも可能である。
 また、図8に示すように、遮熱体73は、硬質材からなる補強体78で、遮熱体73の支持部77を表裏から挟むことができる。これによっても、可撓性の素材で構成された遮熱体73の強度を補強することができ、遮熱体73の寿命を延ばすことができる。
1   鋳造装置
2   真空室
3   注湯室
4   加熱室
4A  内壁面
5   冷却室
5A  内壁面
5B  底壁
6   遮熱部
8   駆動ロッド
9   冷却テーブル
9B  底壁
11  注湯ノズル
12  加熱ヒータ
20  冷却機構
22  ガス供給ノズル
221 吐出端
25  放射冷却部
26  水冷ジャケット
70  遮熱部
71  基体
72  鋳型通路
73  遮熱体 
73A 第一遮熱体
73B 第二遮熱体
74  鋳型通路
75A,75B,75C,75D,75E,75F,75G,75H  可撓片
76  可撓部
77  支持部
78  補強体
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8  スリット
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8  応力緩和構造
CG  冷却ガス
CW  冷却水
M   鋳型
MA  上部開口
MB  下部開口

Claims (7)

  1.  鋳型に溶融金属が注がれる加熱室と、
     前記加熱室に隣接して設けられ、前記溶融金属が注がれた前記鋳型を移動させながら方向性凝固を行なう冷却室と、
     前記加熱室と前記冷却室を区切り、前記鋳型が通る鋳型通路が空けられた遮熱体と、
    を備える鋳造装置であって、
     前記遮熱体は、
     前記鋳型通路を周囲から取り囲み、それぞれが独立して撓むことができる複数の可撓片が周方向に並んで配置される可撓部と、
     前記可撓部の外周において複数の前記可撓片と連なる支持部と、を備える、
    ことを特徴とする鋳造装置。
  2.  前記遮熱体は、
     前記支持部が、前記可撓部に比べて剛性が高い、
    請求項1に記載の鋳造装置。
  3.  前記遮熱体は、
     前記支持部が、前記可撓部に比べて剛性の高い部材で表裏から挟まれる、
    請求項1に記載の鋳造装置。
  4.  前記鋳型通路は、
     前記鋳型の横断面形状を模した形状か、又は、円形をなす、
    請求項1に記載の鋳造装置。
  5.  互いに隣接する前記可撓片は、
     スリットを介して、周方向に密に配列されている、
    請求項1に記載の鋳造装置。
  6.  前記スリットと前記支持部との境界部に、
     応力緩和構造が設けられる、
    請求項5に記載の鋳造装置。
  7.  前記遮熱体は、第一遮熱体と第二遮熱体の積層構造をなし、
     前記第一遮熱体は、
     前記鋳型通路を周囲から取り囲み、それぞれが独立して撓むことができる複数の第一可撓片が周方向に並んで設けられる第一可撓部と、
     前記第一可撓部の外周において複数の前記第一可撓片と連なる第一支持部と、を備え、
     前記第二遮熱体は、
     前記鋳型通路を周囲から取り囲み、それぞれが独立して撓むことができる複数の第二可撓片が周方向に並んで設けられる第二可撓部と、
     前記第二可撓部の外周において複数の前記第二可撓片と連なる第二支持部と、を備え、
     前記第一遮熱体と前記第二遮熱体は、複数の前記第一可撓片と複数の前記第二可撓片の位相をずらして設けられる、
    請求項1に記載の鋳造装置。
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