RU2052316C1 - Способ литья с последовательно направленной кристаллизацией - Google Patents
Способ литья с последовательно направленной кристаллизацией Download PDFInfo
- Publication number
- RU2052316C1 RU2052316C1 SU5045249A RU2052316C1 RU 2052316 C1 RU2052316 C1 RU 2052316C1 SU 5045249 A SU5045249 A SU 5045249A RU 2052316 C1 RU2052316 C1 RU 2052316C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mold
- casting
- cavity
- alloy
- cooling
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
Abstract
Использование: в местном производстве, а именно при литье в постоянные литейные формы - кокили. Сущность изобретения: заливку сплава в кокиль производят из печи-дозатора по металлопроводу в литниковую чашу, из которой по литниковому каналу через полость питателя сплав поступает в полость формы. В момент, когда сплав заполнит дно полости формы и перекроет полость питателя, одновременно включают механизм подъема литниковой плиты и охлаждения кокиля. Литниковая плита поднимается вверх и отсекает питатели от отливки еще в жидком состоянии. Применение охлаждающего элемента, который выходит на дно полости формы и контактирует со сплавом, обеспечивает интенсивный теплоотвод равномерно по всему дну. 1 з. п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к литейному производству, в частности к литью в постоянные литейные формы кокили, и может найти широкое применение при изготовлении любых отливок, особенно крупногабаритных, у которых можно создать плоский фронт кристаллизации и наибольшую из сторон которых можно использовать для питания. Изобретение можно применить при изготовлении отливок из алюминиевых сплавов.
Известен способ литья (Технология литейного производства. Цветное литье. Справочник. М. Машиностроение, 1989, с. 415-417), при котором литейную форму, нагретую выше температуры ликвидуса сплава, устанавливают на охлаждаемый поддон кристаллизатор и заливают перегретым сплавом. При заливке форма находится внутри нагревающего устройства (индуктора). После небольшой технологической выдержки форму опускают вниз из зоны нагрева с определенной скоростью вместе с поддоном кристаллизатором. В процессе затвердевания формируется направленная структура отливки. Однако этим способом получают литые слитки, а отливки деталей машин получить не представляется возможным. Способ пригоден только для индивидуального производства.
Наиболее близким техническим решением является способ последовательно направленной кристаллизации. Сущность этого способа состоит в том, что жидкий сплав поступает в нижнюю часть литейной формы по металлической трубке. Форма относительно конца трубки медленно перемещается вниз, т.е. новые порции сплава поступают на частично затвердевшую часть сплава в форме, чем и обеспечивается последовательно направленная кристаллизация отливки.
Однако известный способ имеет следующие недостатки: способ пригоден только для индивидуального литья, так как требуется большая подготовка формы. Это делает способ малопроизводительным; выход годного низок, так как имеются затраты жидкого металла на литниковую систему; литниковая система остается.
Цель изобретения повышение производительности за счет использования предложенного способа на карусельных многопозиционных кокильных машинах с применением многоместной кокильной оснастки, увеличение выхода годного (90% и выше) за счет отсутствия литниковой системы, которая отсекается подвижной литниковой плитой еще в жидком состоянии сплава. Отсутствие же литниковой системы дает возможность полностью устранить очень трудоемкие операции, такие как обрубка и обломка литниковой системы.
На фиг. 1 изображена схема для осуществления способа; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 нижняя часть подвижной литниковой плиты.
Схема для осуществления способа состоит из задней половины 1 кокиля, передней половины 2 кокиля, центральной неподвижной части 3 кокиля, в которую установлена подвижная литниковая плита 4, состоящая из верхней части 5 плиты 4, нижней части 6 плиты 4 и изоляционного слоя 7. В верхней части 5 плиты 4 выполнены полость 8 стояка, полость 9 питателя и литниковый канал 10. В задней половине 1 кокиля и передней половине 2 кокиля выполнены полость 11 прибыли и полость 12 формы, в дно которой выходят радиаторы холодильники 13, связанные с каналом 14 охлаждения, с другой стороны упирающиеся в прижимную плиту 15 через уплотнительную прокладку 16. Механизм подъема и опускания (не показано) плиты 4 содержит устройство 17 включения и шток 18. В литниковой чаше 19 выполнено окно 20.
Заливка сплава в кокиль производится из печи-дозатора по металлопроводу (не показано) в литниковую чашу 19, из которой через окно 20 поступает в полость 8 стояка, а затем через литниковый канал 10 в полость 9 питателя и далее в полость 12 формы. Нижняя часть стояка изготовлена так, что кинетическая энергия струи сплава гасится и сплав спокойно, ламинарно входит в полость 12 формы. В момент, когда сплав заполнит дно полости 12 формы и перекроет полость 9 питателя, одновременно включают механизм (не показано) подъема и опускания плиты 4 и охлаждение кокиля. Плита 4 поднимается вверх и при этом отсекает питатели от отливки еще в жидком состоянии. Охлаждающая среда циркулирует по каналу охлаждения 14, смывая радиаторы холодильники 13, контактирующие со сплавом. Радиаторы холодильники 13 выполнены из материала с большой теплопроводностью, что дает возможность быстро захолодить залитый сплав, создав плоский фронт кристаллизации.
По окончании заливки плиту 4 при помощи механизма (не показано) подъема и опускания возвращают в исходное положение. Параметры плиты 4 подбирают расчетным путем в зависимости от поперечного сечения отливки и литейной скорости кристаллизации данной отливки. По мере подъема плиты 4 сплав как бы слоями заполняет вышележащие слои, подпитывая нижележащие, обеспечивая последовательно направленную кристаллизацию отливки, одновременно вытесняя последовательно образующиеся газы (например, от песчаных стержней в момент заполнения формы горячим сплавом).
Скорость подъема литниковой плиты определяют из условия неразрывности потока жидкого металла;
vп= где Vn скорость подъема литниковой плиты, м/с;
μ- коэффициент расхода (зависит от сечения питателя);
Sпит площадь поперечного сечения питателя, м2;
n число питателей;
g ускорение свободного падения, м2/с;
Но высота отливки, м;
Sф площадь поперечного сечения отливки, м2.
vп= где Vn скорость подъема литниковой плиты, м/с;
μ- коэффициент расхода (зависит от сечения питателя);
Sпит площадь поперечного сечения питателя, м2;
n число питателей;
g ускорение свободного падения, м2/с;
Но высота отливки, м;
Sф площадь поперечного сечения отливки, м2.
Размеры поперечного сечения питателя определяют из условия материального баланса в зоне затвердевания:
Sпит•vм•n S k где Vм линейная скорость истечения металла из питателя, м/с;
Sпит= Sф где τв- время заполнения формы сплавом, с;
Учитывая, что Ho= k, то Sпит= где k коэффициент затвердевания, м/с1/2.
Sпит•vм•n S k где Vм линейная скорость истечения металла из питателя, м/с;
Sпит= Sф где τв- время заполнения формы сплавом, с;
Учитывая, что Ho= k, то Sпит= где k коэффициент затвердевания, м/с1/2.
Необходимо отметить, что плоский фронт кристаллизации устойчив при отсутствии концентрационного переохлаждения, что определяется условием:
≥ -ωл где Тж градиент температуры в жидкой фазе, оС/м;
Vв скорость затвердевания, м/с;
ωл тангенс угла наклона линии ликвидус сплава;
Ст относительная концентрация второго компонента сплава в твердой фазе;
kp коэффициент распределения компонента, равный
kp= , где Сж относительная концентрация второго компонента в жидкой фазе;
Дж коэффициент диффузии второго компонента в жидкой фазе;
Максимальная скорость затвердевания из условия теплового баланса на фронте затвердевания в предположении Тж _→ 0 равна
vмакс= где λт коэффициент теплопроводности твердого металла, Вт/м оС;
Тт градиент температуры в твердой фазе, оС/м;
ρт плотность твердой фазы, кг/м3;
L удельная теплота кристаллизации, кДж/кг.
≥ -ωл где Тж градиент температуры в жидкой фазе, оС/м;
Vв скорость затвердевания, м/с;
ωл тангенс угла наклона линии ликвидус сплава;
Ст относительная концентрация второго компонента сплава в твердой фазе;
kp коэффициент распределения компонента, равный
kp= , где Сж относительная концентрация второго компонента в жидкой фазе;
Дж коэффициент диффузии второго компонента в жидкой фазе;
Максимальная скорость затвердевания из условия теплового баланса на фронте затвердевания в предположении Тж _→ 0 равна
vмакс= где λт коэффициент теплопроводности твердого металла, Вт/м оС;
Тт градиент температуры в твердой фазе, оС/м;
ρт плотность твердой фазы, кг/м3;
L удельная теплота кристаллизации, кДж/кг.
Использование предлагаемого способа с последовательно направленной кристаллизацией отливок по сравнению с существующими способами имеет следующие преимущества:
увеличение производительности в несколько раз в связи с применением его на существующем высокопроизводительном оборудовании (например, на карусельных многопозиционных кокильных машинах с многоместными кокилями);
увеличение выхода годного (до 90% и более) за счет отсутствия литниковой системы;
возможность получения оливок из композиционных сплавов за счет создания фронта кристаллизации.
увеличение производительности в несколько раз в связи с применением его на существующем высокопроизводительном оборудовании (например, на карусельных многопозиционных кокильных машинах с многоместными кокилями);
увеличение выхода годного (до 90% и более) за счет отсутствия литниковой системы;
возможность получения оливок из композиционных сплавов за счет создания фронта кристаллизации.
Claims (2)
1. СПОСОБ ЛИТЬЯ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ, включающий послойную заливку расплава в литейную форму через литниковую систему, которую с начала заливки начинают перемещать относительно литейной формы, и охлаждение со стороны ее дна в процессе кристаллизации, отличающийся тем, что литниковую систему, имеющую питатели, выполняют в подвижной литниковой плите, с начала заливки расплава ее начинают перемещать вверх, отсекая при этом питатели от отливки в жидком состоянии.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что охлаждение ведут с использованием одного или нескольких охлаждающих элементов, равномерно размещенных верхним торцом заподлицо с дном рабочей полости литейной формы и контактирующих с расплавом для более интенсивного теплоотвода от нижней части литейной формы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5045249 RU2052316C1 (ru) | 1992-02-24 | 1992-02-24 | Способ литья с последовательно направленной кристаллизацией |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5045249 RU2052316C1 (ru) | 1992-02-24 | 1992-02-24 | Способ литья с последовательно направленной кристаллизацией |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2052316C1 true RU2052316C1 (ru) | 1996-01-20 |
Family
ID=21605743
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5045249 RU2052316C1 (ru) | 1992-02-24 | 1992-02-24 | Способ литья с последовательно направленной кристаллизацией |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2052316C1 (ru) |
-
1992
- 1992-02-24 RU SU5045249 patent/RU2052316C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Белоусов Н.Н. Плавка и разливка сплавов. Биб-ка литейщика, вып.10. Л.: Машиностроение, 1981, с.65 - 67. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3690367A (en) | Apparatus for the restructuring of metals | |
US3538981A (en) | Apparatus for casting directionally solidified articles | |
JP3068185B2 (ja) | 金属の鋳造 | |
RU2460607C2 (ru) | Установка и способ последовательного литья металлов, имеющих одинаковые или подобные коэффициенты усадки | |
US3700023A (en) | Casting of directionally solidified articles | |
JPH0126796B2 (ru) | ||
US3752221A (en) | Mold apparatus for casting with downward unidirectional solidification | |
CN117531965A (zh) | 一种逐层凝固成形设备与方法及金属铸坯 | |
US3421569A (en) | Continuous casting | |
JPS5845338A (ja) | 合金再融解方法 | |
CN111922322A (zh) | 一种定向凝固装置及铸造方法 | |
US3598172A (en) | Process of casting with downward-unidirectional solidification | |
RU2052316C1 (ru) | Способ литья с последовательно направленной кристаллизацией | |
US4270594A (en) | Method and apparatus for producing directionally solidifying cast pieces | |
US3608617A (en) | Art of making precision castings | |
US3749149A (en) | Method and an electro-beam furnace for ingot production | |
US2546517A (en) | Metal casting | |
GB1216776A (en) | Metal casting and solidification | |
JPH07155897A (ja) | 鋳型構造及び鋳造方法 | |
RU2744601C2 (ru) | Печь с охлаждением для направленного затвердевания и способ охлаждения с применением такой печи | |
JPH0234262B2 (ru) | ||
RU2623941C2 (ru) | Способ получения направленной кристаллизацией крупноразмерных отливок из жаропрочных сплавов | |
US3543284A (en) | Process for casting single crystal shapes | |
US4487247A (en) | Chill casting methods | |
US3587710A (en) | A method of continuously casting metals |