СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ОТЛИВОК Российский патент 1995 года по МПК B22D27/04 

Описание патента на изобретение RU2034681C1

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в литейном производстве, в частности для получения отливок из никелевых жаропрочных сплавов.

Известен способ получения отливок литьем по выплавляемым моделям, включающий нагрев литейной формы, заливку ее металлом, охлаждение и извлечение готовой отливки.

Недостатком этого способа является недостаточная плотность отливок из-за рассредоточенной усадочной пористости и концентрированных усадочных раковин.

Целью изобретения является получение протяженных тонкостенных отливок с повышенной плотностью и регламентированной макроструктурой в керамических формах.

Способ получения протяженных тонкостенных отливок сплавов, преимущественно жаропрочных, предусматривает применение керамической литейной формы, нагрев которой перед заливкой доводят до 0,7-0,9 температуры ликвидуса заливаемого расплава, при этом заливают расплав при температуре выше температуры ликвидуса на 30-70oC, а скорость заполнения литейной формы расплавом поддерживают в пределах 1,0-5,0 мм/с.

В соответствии с изобретением температура керамической литейной формы перед заливкой должна составлять 0,7-0,9 температуры ликвидуса заливаемого сплава, что обусловлено тем, что уменьшение температуры менее 0,7 лик. приводит к образованию дефектов в отливке в виде недоливов и спаев, т.е. к нарушению сплошности отливки. При увеличении же температуры более 0,9 лик. существенно увеличивается время затвердевания, что приводит к снижению плотности отливок.

Температура заливки расплава в керамическую форму должна быть на 30-70oC выше температуры ликвидуса сплава для обеспечения получения регламентированной макроструктуры отливки с оптимальным диапазоном размеров макрозерна, равным 5-10 мм. Увеличение указанного предела более 70oC приводит к укрупнению макрозерна до 10 мм и снижению прочностных характеристик металла отливки. При уменьшении перегрева расплава при заливке менее 30oC возможно образование в отливке вышеуказанных дефектов типа недоливов и спаев.

Заполнение керамической литейной формы ведут со скоростью подъема уровня металла 1-5 мм/с. Уменьшение скорости заполнения приводит к образованию несплошностей в отливке, а увеличение к нарушению последовательного питания отливки и образованию усадочных дефектов, т.е. повышению пористости отливки.

Способ реализуется следующим образом.

Предварительно изготовленную керамическую форму нагревают до температуры составляющей 0,7-0,9 от температуры ликвидуса заливаемого сплава, после чего в нее заливают расплав, имеющий температуру на 30-70oC выше его температуры ликвидуса. Заполнение формы осуществляют сверху, поддерживая скорость подъема зеркала расплава в керамической форме со скоростью 1-5 мм/с путем регулирования расхода расплавленного металла, поступающего в форму с учетом площадей поперечных сечений рабочей полости формы. После затвердевания отливки и ее охлаждения вместе с формой готовую отливку извлекают из формы.

Целесообразность и эффективность предлагаемого технического решения проверялась на вакуумной плавильно-заливной установке периодического действия, на которой отливали типовые направляющие лопатки стационарной газовой турбины высотой 500 мм. Лопатки отливались из никелевого жаропрочного сплава, имеющего температуру ликвидуса, равную 1370oC. Керамическую форму изготавливали методом выплавляемых моделей. Формы нагревали в печи подогрева до 900-1250oC. Металл расплавляли в плавильном тигле, контролируя температуру расплава термопарой и оптическим пирометром. При достижении температуры металла 1400-1450oC его заливали в форму. После заливки расплава в форму последнюю перемещали из печи подогрева в зону охлаждения. Заполнение литейной формы осуществляли сверху через промежуточный заливочный элемент, предварительно нагретый дол 1400-1450oC. В донной части заливочного элемента выполняли отверстие размером 1-2 мм для обеспечения требуемого расхода расплава. Скорость заполнения формы могла регулироваться от 0,8 до 6 мм/с.

Экспериментальная проверка показала высокую эффективность предлагаемого способа получения протяженных тонкостенных отливок из сплавов.

Реализация предлагаемого способа позволяет получать с высокой степенью надежности отливки с регламентированной макроструктурой и повышенной протяженностью, что позволяет снизить брак отливок в два-три раза.

Похожие патенты RU2034681C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ОТЛИВОК С НАПРАВЛЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ИЗ СПЛАВОВ 1992
  • Корякин С.В.
  • Кац Э.Л.
  • Спиридонов Е.В.
  • Лубенец В.П.
RU2021878C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВКИ ИЗ ЛИТЕЙНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА 2004
  • Каблов Е.Н.
  • Бунтушкин В.П.
  • Герасимов В.В.
  • Висик Е.М.
RU2254962C1
СПОСОБ ЛИТЬЯ ДИСКОВЫХ И КОЛЬЦЕВЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 2009
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Герасимов Виктор Владимирович
  • Висик Елена Михайловна
RU2422244C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК С НАПРАВЛЕННОЙ И МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 1999
  • Герасимов В.В.
  • Каблов Е.Н.
  • Демонис И.М.
  • Висик Е.М.
RU2155651C1
СПОСОБ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ 2010
  • Котов Александр Николаевич
  • Кривенко Георгий Георгиевич
  • Мысливец Елена Александровна
  • Чепурин Анатолий Васильевич
  • Денисов Владимир Николаевич
RU2454466C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 2009
  • Толорайя Владимир Николаевич
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Остроухова Галина Алексеевна
  • Орехов Николай Григорьевич
RU2427446C2
СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ФОРМ 1998
  • Каблов Е.Н.
  • Чубаров В.Г.
RU2151017C1
Способ получения отливок с направленной структурой 2020
  • Фоломейкин Юрий Иванович
RU2732492C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ТУРБИНЫ И РАБОЧЕГО КОЛЕСА ТУРБИНЫ 2004
  • Каблов Е.Н.
  • Герасимов В.В.
  • Ломберг Б.С.
  • Демонис И.М.
  • Висик Е.М.
RU2265497C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 2015
  • Шмотин Юрий Николаевич
  • Федоров Максим Михайлович
  • Заводов Сергей Александрович
  • Логунов Александр Вячеславович
  • Данилов Денис Викторович
  • Лещенко Игорь Алексеевич
  • Михайлов Александр Михайлович
  • Михайлов Михаил Александрович
  • Семин Александр Евгеньевич
RU2623941C2

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ОТЛИВОК

Использование: в металлургии и может найти применение в литейном производстве, в частности для получения отливок из никелевых жаропрочных сплавов. Сущность изобретения: используют керамическую литейную форму, температуру которой перед заливкой доводят до 0,7-0,9 температуры ликвидуса заливаемого расплава, затем заливают расплав при температуре выше температуры ликвидуса на 30-70°С, при этом скорость заполнения литейной формы расплавов поддерживают в пределах 1,0-5,0 мм/с.

Формула изобретения RU 2 034 681 C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ОТЛИВОК из сплавов, преимущественно никелевых жаропрочных, в керамических формах, включающий их предварительный нагрев, заполнение сверху расплавом и охлаждение, отличающийся тем, что предварительный нагрев форм ведут до 0,7 0,9 температуры ликвидуса заливаемого расплава, заливку расплава ведут при температуре выше температуры ликвидуса на 30 70oС, при этом скорость заполнения формы расплавом поддерживают в пределах 1,0 5,0 мм/с.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2034681C1

Инженерная монография Литье по выплавляемым моделям под ред
Я.И.Шкленника и В.А.Озерова, М.: Машиностроение, 1971 с.74.

RU 2 034 681 C1

Авторы

Корякин С.В.

Кац Э.Л.

Москвин А.Д.

Спиридонов Е.В.

Лубенец В.П.

Даты

1995-05-10Публикация

1992-04-22Подача