JP5441402B2 - 鋳物製造用構造体、鋳物製造用構造体用組成物、鋳物製造用構造体の製造方法、及び鋳物の製造方法 - Google Patents
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Description
無機粒子の形状係数測定方法として、社団法人 日本鋳造技術協会 平成15年12月研究調査報告書「鋳物砂粒形と鋳型特性」p10〜15に記載されている形状係数測定方法を用いる。即ち、測定装置として(株)キーエンス製「VH−5000」を用い、画像解析ソフトはキーエンス製「VHX−H2M」、倍率は50倍のマイクロスコープ画像を撮影し、画像解析を行い周囲長及び面積を求め、各種無機粒子の形状係数を次式の形状係数式に代入して算出する。画像撮影は、白紙の上に無機粒子を単分散させ1視野に無機粒子を5個以上乗せて行い、1つの試料につき無作為に20回の測定及び形状係数の算出を行い、その平均値を無機粒子の形状係数とする。
形状係数=(周囲長)2/(4π×面積)
JIS Z2601(1993)「鋳物砂の試験方法」附属書2に規定する方法に基づいて測定し、質量累積50%をもって平均粒子径とした。前記質量累積は、各ふるい面上の粒子を、JIS Z2601(1993)解説表2に示す「径の平均Dn(μm)」とみなして計算するものとする。
レーザー回折式粒度分布測定装置(堀場製作所製LA−920)を用いて測定された体積累積50%の平均粒子径である。分析条件は下記の通りである。
・測定方法:フロー法
・屈折率:無機粒子によって変動(LA−920付属のマニュアル参照)
・分散媒:メタノール
・分散方法:攪拌、内蔵超音波3分
・試料濃度:2mg/100cc
次に、本発明の鋳物製造用構造体の製造方法を、その好ましい実施形態に基づいて説明する。
次に、本発明の鋳物製造用構造体を用いた鋳物の製造方法を、その好ましい実施形態に基づいて説明する。本実施形態の鋳物の製造方法では、上述のようにして得られた鋳物製造用構造体を鋳物砂内の所定位置に埋設して造型する。鋳物砂には、従来からこの種の鋳物の製造に用いられている通常のものを特に制限なく用いることができる。
<鋳物製造用構造体用組成物及び成形原料の調製>
無機粒子、無機繊維、熱硬化性樹脂、水溶性高分子化合物及び熱膨張性粒子の組成及び配合率(質量比率)が表1の通りになるように鋳物製造用構造体用組成物を調製した後、この鋳物製造用構造体用組成物に水を添加し水分率約40%(鋳物製造用構造体用組成物と水の合計中、水が40質量%)であるドウ状の成形原料を調製した。表1に示すそれぞれの成分は、下記の通りである。なお、無機粒子の形状係数は前記の方法で測定した。また、無機粒子の一部について、形状係数測定のための顕微鏡写真(マイクロスコープ画像)と解析画像とを、図5〜7に示した。図5〜7は、無作為に行う20回の測定のうち、1回分の例を示したものである。
鱗状黒鉛1:Bogala Graphite Lanka Limited製「BP8083」、平均粒子径56μm、形状係数2.85
鱗状黒鉛2:中国青島閣▲キン▼石墨制品有限公司製「#285」、平均粒子径29μm、形状係数2.75
人造黒鉛1:日本黒鉛工業(株)製「切粉F」、平均粒子径150μm、形状係数1.99
人造黒鉛2:伊藤黒鉛工業(株)製「AGB−604」、平均粒子径101μm、形状係数1.85
人造黒鉛3:(株)中越黒鉛工業所製「G−30」、平均粒子径210μm、形状係数1.78
土状黒鉛1:(株)中越黒鉛工業所製「AE−1」、平均粒子径425μm、形状係数2.05
土状黒鉛2:帝研化工(株)製「土状黒鉛」、平均粒子径30μm
炭素繊維:PAN炭素繊維(三菱レーヨン(株)製、商品名「パイロフィルチョップドファイバー」、繊維長3mm)
フェノール樹脂:旭有機材(株)製「KL−4000」
CMC:カルボキシルメチルセルロースナトリウム(第一工業製薬(株)製セロゲンWS−C)
F−105D:松本油脂製薬(株)製、商品名「マツモトマイクロスフェアーF−105D」(膨張開始温度130℃)
図1に示す中空棒状品に対応するキャビティを有する主型と中空を形成する芯材を備える成形型に、上記調製の成形原料をエア圧力1MPaで加熱された成形型へ充填した。成形型の温度は200℃とし、成形型の温度により分散媒由来の蒸気や、熱硬化性樹脂由来のガスを成型型外へ放出させつつ乾燥させ、外形11mm(中空部径5mm)×長さ380mmの図1に示す中空棒状品(鋳物製造用構造体)を得た。
JIS Z2601(1993)「鋳物砂の試験方法」に基づいて規定された、「消失模型用塗型剤の標準試験方法」(平成8年3月 社団法人日本鋳造工学会関西支部)の「5.通気度測定法」に従い、当該刊行物(24ページ図5−2)に記載された通気度測定装置(コンプレッサー空気通気方式)と同等原理の装置を用いて測定した。通気度Pは「P=(h/(a×p))×v」 で表わされる。式中はそれぞれ、h:試験片厚さ(cm)、a:試験片断面積(cm2)、p:通気抵抗(cmH2O)、v:空気の流量(cm3/min)である。
図3に示すように図1の中空中子を主型に配置した鋳型を使用し、下記溶湯を注入して下記形態の鋳物を鋳造した。
溶湯:鋳鉄 JIS FC300相当、溶湯温度1400℃
鋳物の形態:外径54mm、長さ280mm、中空部径11mmの中空棒状
鋳型(主型):シェルモールド鋳型で鋳物中心線を水平分割面とした上下割型
上記で得られた鋳物表面の欠陥を評点に換算して評価した。前記評点は、鋳物を軸方向に16分割のエリアに区切り、それぞれ上型側表面・下型側表面に発生し易い欠陥の有無で点数を集計して比較した。前記各エリアにおける点数は、下記(1)〜(5)の欠陥ごとに、存在しなければ1点、存在すれば0点とした。結果として、エリア毎に5点満点、鋳物全体で5×16=80点満点となる。結果を表1に示した。
<上型側表面>
(1)砂の焼着欠陥
(2)ピンホール欠陥(1mm以上の球状)
(3)クレーター状欠陥(3mm以上の浅い凹み)
<下型側>
(4)砂の焼着欠陥
(5)ピンホール欠陥(1mm以上の球状)
Claims (20)
- 土状黒鉛及び人造黒鉛から選ばれる1種以上の無機粒子(以下、無機粒子Aという)、無機繊維及び熱硬化性樹脂を含有する鋳物製造用構造体であって、無機粒子A/無機繊維/熱硬化性樹脂の質量比率が50〜85/2〜16/2〜20であり、以下に定義される通気度が1〜500である鋳物製造用構造体。
<鋳物製造用構造体の通気度>
通気度P=(h/(a×p))×v
式中、h:試験片厚さ(cm)、a:試験片断面積(cm 2 )、p:通気抵抗(cmH 2 O)、v:空気の流量(cm 3 /min)である。 - 更に、水溶性高分子化合物を含有する請求項1記載の鋳物製造用構造体。
- 水溶性高分子化合物が増粘性の多糖類である請求項2記載の鋳物製造用構造体。
- 水溶性高分子化合物を、構造体中、0.5〜10質量%含有する請求項2又は3記載の鋳物製造用構造体。
- 無機繊維が、炭素繊維である請求項1〜4の何れか1項記載の鋳物製造用構造体。
- 更に熱膨張性粒子として、熱可塑性樹脂の殻壁に、気化して膨張する膨張剤を内包したマイクロカプセルを含有し、
マイクロカプセルの殻壁を構成する熱可塑性樹脂が、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリロニトリル、ポリ塩化ビニリデン、アクリロニトリル−塩化ビニリデン共重合体、エチレン−酢酸ビニル共重合体又はこれらの組み合わせであり、
マイクロカプセルの殻壁に内包される膨張剤が、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、イソブタン、及び石油エーテルから選ばれる低沸点の有機溶剤であり、
マイクロカプセルが、膨張前の平均粒径が5〜80μmで、80〜200℃での加熱により直径が3〜5倍、体積が50〜100倍に膨張するマイクロカプセルである、
請求項1〜5の何れか1項記載の鋳物製造用構造体。 - 前記鋳物製造用構造体が中子である請求項1〜6の何れか1項記載の鋳物製造用構造体。
- 前記中子が中空中子である請求項7記載の鋳物製造用構造体。
- 土状黒鉛及び人造黒鉛から選ばれる1種以上の無機粒子の平均粒子径が80〜3000μmである請求項1〜8の何れか1項記載の鋳物製造用構造体。
- 土状黒鉛及び人造黒鉛から選ばれる1種以上の無機粒子の形状係数が2.3〜1.0である請求項1〜9の何れか1項記載の鋳物製造用構造体。
- 土状黒鉛及び人造黒鉛から選ばれる1種以上の無機粒子(以下、無機粒子Aという)、無機繊維、熱硬化性樹脂を含有する鋳物製造用構造体用組成物であって、無機粒子A/無機繊維/熱硬化性樹脂の質量比率が50〜85/2〜16/2〜20であり、以下に定義される通気度が1〜500である鋳物製造用構造体の製造に用いられる、鋳物製造用構造体用組成物。
<鋳物製造用構造体の通気度>
通気度P=(h/(a×p))×v
式中、h:試験片厚さ(cm)、a:試験片断面積(cm 2 )、p:通気抵抗(cmH 2 O)、v:空気の流量(cm 3 /min)である。 - 土状黒鉛及び人造黒鉛から選ばれる1種以上の無機粒子の平均粒子径が80〜3000μmである請求項11記載の鋳物製造用構造体用組成物。
- 土状黒鉛及び人造黒鉛から選ばれる1種以上の無機粒子の形状係数が2.3〜1.0である請求項11又は12記載の鋳物製造用構造体用組成物。
- 更に、水溶性高分子化合物を含有する請求項11〜13の何れか1項記載の鋳物製造用構造体用組成物。
- 無機粒子A/無機繊維/熱硬化性樹脂/水溶性高分子化合物の質量比率が、固形分換算で、50〜85/2〜16/2〜20/1〜7(ただし該質量比率に用いる各成分の数値の合計は100である。)である、請求項14記載の鋳物製造用構造体用組成物。
- 鋳物製造用構造体用組成物中、紙繊維、フィブリル化した合成繊維、再生繊維等の有機繊維の含有量が0.1質量%以下である、請求項11〜15の何れか1項記載の鋳物製造用構造体用組成物。
- 請求項11〜16の何れか1項記載の鋳物製造用構造体用組成物を分散媒に分散させてドウ状の成形原料を調製した後、該ドウ状の成形原料を成形型内に充填し、該成形型を加熱して前記熱硬化性樹脂を硬化させて成形する、以下に定義される通気度が1〜500である鋳物製造用構造体の製造方法。
<鋳物製造用構造体の通気度>
通気度P=(h/(a×p))×v
式中、h:試験片厚さ(cm)、a:試験片断面積(cm 2 )、p:通気抵抗(cmH 2 O)、v:空気の流量(cm 3 /min)である。 - 更に熱膨張性粒子として熱可塑性樹脂の殻壁に、気化して膨張する膨張剤を内包したマイクロカプセルを前記分散媒に分散させて前記成形原料に該熱膨張性粒子を含ませ、前記成形型の加熱によって前記熱膨張性粒子を膨張させて成形する請求項17に記載の鋳物製造用構造体の製造方法であって、
マイクロカプセルの殻壁を構成する熱可塑性樹脂が、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリロニトリル、ポリ塩化ビニリデン、アクリロニトリル−塩化ビニリデン共重合体、エチレン−酢酸ビニル共重合体又はこれらの組み合わせであり、
マイクロカプセルの殻壁に内包される膨張剤が、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、イソブタン、及び石油エーテルから選ばれる低沸点の有機溶剤であり、
マイクロカプセルが、膨張前の平均粒径が5〜80μmで、80〜200℃での加熱により直径が3〜5倍、体積が50〜100倍に膨張するマイクロカプセルである、
鋳物製造用構造体の製造方法。 - 請求項1〜10の何れかに記載の鋳物製造用構造体を使用して溶融金属を鋳込む鋳造工程を具備する鋳物の製造方法。
- 鋳物製造用構造体が中空中子であり、鋳型内に該中空中子を、該中空中子の開口部の少なくとも1つが鋳型外に開放するように配置し、次いで、鋳型内に溶融金属を注湯する、請求項19記載の鋳物の製造方法。
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