RU2178162C1 - Device measuring fluidity of moulding and core sands - Google Patents
Device measuring fluidity of moulding and core sands Download PDFInfo
- Publication number
- RU2178162C1 RU2178162C1 RU2000110704A RU2000110704A RU2178162C1 RU 2178162 C1 RU2178162 C1 RU 2178162C1 RU 2000110704 A RU2000110704 A RU 2000110704A RU 2000110704 A RU2000110704 A RU 2000110704A RU 2178162 C1 RU2178162 C1 RU 2178162C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cylinder
- smaller diameter
- axis
- sleeve
- punch
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к литейному производству, в частности может быть необходимо для анализа на текучесть любых формовочных и стержневых смесей, используемых на машиностроительных заводах. The invention relates to foundry, in particular, it may be necessary for the analysis of the fluidity of any molding and core mixtures used in engineering plants.
Известен аналог - устройство для определения текучести стержневой смеси, которое представляет из себя цилиндрическую гильзу со съемным дном и пуансон, расположенный внутри гильзы с возможностью передвижения вдоль ее оси (1). A known analogue is a device for determining the fluidity of a core mixture, which is a cylindrical sleeve with a removable bottom and a punch located inside the sleeve with the possibility of movement along its axis (1).
Данный аналог обладает следующими недостатками: позволяет определять текучесть небольшого спектра стержневых смесей, не позволяет определять текучесть формовочных смесей. This analogue has the following disadvantages: it allows you to determine the fluidity of a small range of core mixtures, does not allow you to determine the fluidity of molding mixtures.
Для исключения указанных недостатков в заявляемом устройстве пуансон выполнен в виде ступенчатого цилиндра. Цилиндр большего диаметра расположен внутри гильзы, а цилиндр меньшего диаметра выполнен со сквозной боковой проточкой, расположенной вдоль его образующей. Внутри цилиндра большего диаметра, перпендикулярно его оси, установлена с возможностью перемещения пластина, закрепленная на Г-образном штоке, одно плечо которого расположено на оси цилиндров, другое - выведено в боковую проточку цилиндра меньшего диаметра, а на внешней поверхности цилиндра меньшего диаметра нанесена шкала. To eliminate these drawbacks in the inventive device, the punch is made in the form of a stepped cylinder. A cylinder of a larger diameter is located inside the sleeve, and a cylinder of a smaller diameter is made with a through side groove located along its generatrix. Inside the cylinder of larger diameter, perpendicular to its axis, a plate is mounted with the possibility of movement mounted on the L-shaped rod, one shoulder of which is located on the axis of the cylinders, the other is brought into the side groove of the cylinder of a smaller diameter, and a scale is plotted on the outer surface of the cylinder of smaller diameter.
На чертеже дано устройствоа для измерения текучести. Пуансон 1 выполнен в виде ступенчатого цилиндра. Цилиндр 2 большего диаметра расположен внутри гильзы 3, а цилиндр 4 меньшего диаметра выполнен со сквозной боковой проточкой 5, расположенной вдоль его образующей. Внутри цилиндра 2 большего диаметра, перпендикулярно его оси, установлена с возможностью перемещения пластина 6, закрепленная на Г-образном штоке 7, одно плечо которого расположено на оси цилиндров, другое - выведено в боковую проточку 5 цилиндра 4 меньшего диаметра, а на внешней поверхности цилиндра меньшего диаметра нанесена шкала 8. The drawing shows a device for measuring yield. The punch 1 is made in the form of a stepped cylinder. A cylinder 2 of a larger diameter is located inside the sleeve 3, and a cylinder 4 of a smaller diameter is made with a through side groove 5 located along its generatrix. Inside the cylinder 2 of a larger diameter, perpendicular to its axis, a plate 6 is mounted for movement, fixed on a L-shaped rod 7, one shoulder of which is located on the axis of the cylinders, the other is brought into the side groove 5 of the cylinder 4 of a smaller diameter, and on the outer surface of the cylinder a smaller diameter is marked with a scale of 8.
Устройство работает следующим образом: навеска формовочной или стержневой смеси просеивается через сито 6 в стандартную гильзу 3 внутренним диаметром 50,0±0,05 мм, высотой 150 мм. Гильза 3 помещается под стандартный лабораторный копер (на чертеже не показан). Груз на копре весом 3,5 кг плавно опускается в гильзу 3 и производится один удар. Затем гильзу 3 извлекают из копра, и в нее опускается пуансон 1. Затем гильзу 3 с пуансоном 1 помещают в гидравлический пресс (на чертеже не показан), где происходит доуплотнение смеси при давлении на смесь 10 кг/см2. Смесь под давлением пресса начинает затекать во внутреннюю полость пуансона 1. На пуансоне 1 с внешней стороны наклеена миллиметровая шкала 8, которая указывает перемещение штока 7 во время доуплотнения и которая протарирована под показания текучести. Пластина 6 перемещается вместе со штоком 7 вверх, показания текучести смеси считываются во время прессования. По манометру пресса (на чертеже не показан) замеряется давление на смесь, при достижении нужного давления прессование заканчивается и гильза 3 с пуансоном 1 извлекаются из пресса.The device operates as follows: a portion of the molding or core mixture is sifted through a sieve 6 into a standard sleeve 3 with an inner diameter of 50.0 ± 0.05 mm and a height of 150 mm. The sleeve 3 is placed under a standard laboratory coper (not shown in the drawing). The load on the copra weighing 3.5 kg gently lowers into the sleeve 3 and produces one hit. Then the sleeve 3 is removed from the copra, and the punch 1 is lowered into it. Then the sleeve 3 with the punch 1 is placed in a hydraulic press (not shown in the drawing), where the mixture is densified at a pressure on the mixture of 10 kg / cm 2 . The mixture under pressure from the press begins to flow into the inner cavity of the punch 1. On the punch 1, a millimeter scale 8 is glued on the outside, which indicates the movement of the rod 7 during sealing and which is calibrated under the flow rate. The plate 6 is moved together with the rod 7 up, indications of the fluidity of the mixture are read during pressing. The pressure gauge (not shown in the drawing) measures the pressure on the mixture, when the desired pressure is reached, the pressing ends and the sleeve 3 with the punch 1 are removed from the press.
Образец извлекается, гильза прочищается, опыт повторяется два раза. The sample is removed, the sleeve is cleaned, the experiment is repeated twice.
За результат принимается среднее значение трех испытаний. The result is the average of three tests.
Технический результат, который получается от использования изобретения, заключается в том, что:
- уменьшается время испытания;
- появляется большая воспроизводимость и точность опытов;
- имеются возможности испытания смесей, имеющих высокую текучесть.The technical result that is obtained from the use of the invention is that:
- reduced test time;
- there is a large reproducibility and accuracy of experiments;
- there are opportunities for testing mixtures with high fluidity.
Источники информации
1. Шумов И. Д. "Разработка связующих композиций и оптимизация составов формовочных и стержневых смесей на основе эпоксидных смол", УДК 621.74.486, диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, Липецк, 1997 г.Sources of information
1. Shumov I. D. "Development of binder compositions and optimization of compositions of molding and core mixtures based on epoxy resins", UDC 621.74.486, dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences, Lipetsk, 1997
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000110704A RU2178162C1 (en) | 2000-04-28 | 2000-04-28 | Device measuring fluidity of moulding and core sands |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000110704A RU2178162C1 (en) | 2000-04-28 | 2000-04-28 | Device measuring fluidity of moulding and core sands |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2178162C1 true RU2178162C1 (en) | 2002-01-10 |
Family
ID=20233969
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000110704A RU2178162C1 (en) | 2000-04-28 | 2000-04-28 | Device measuring fluidity of moulding and core sands |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2178162C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2545484C2 (en) * | 2013-07-11 | 2015-04-10 | Иван Митрофанович Баранов | Method to determine rheological properties of highly fluid moulding sands and instrument for realisation of this method |
-
2000
- 2000-04-28 RU RU2000110704A patent/RU2178162C1/en active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2545484C2 (en) * | 2013-07-11 | 2015-04-10 | Иван Митрофанович Баранов | Method to determine rheological properties of highly fluid moulding sands and instrument for realisation of this method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI114171B (en) | Method for measuring the compaction properties of soil masses and other similar masses | |
EP0608300B1 (en) | Improved flow-no-flow tester | |
FI71619C (en) | FOERFARANDE OCH APPARAT FOER MAETNING AV EGENSKAPERNA SPECIELLT FOERTAETNINGSBARHETEN AV EN TROEG, GJUTBAR MASSA. | |
CN205941118U (en) | A kind device is hit in remolded soil layering | |
RU2178162C1 (en) | Device measuring fluidity of moulding and core sands | |
CA2422552C (en) | Method and device for defining elastic deformations and integral angle of a gyratory compactor | |
CN210037357U (en) | Hydraulic jack-based sample preparation device for remolded soil with different sizes | |
CN210180783U (en) | A test piece static pressure forming device for geotechnique triaxial compression test | |
US3182493A (en) | Apparatus for measuring the tensile strength of green sand | |
US3448608A (en) | Oedometers | |
CN107014659B (en) | A production device and method for reshaping soil samples | |
CN206387629U (en) | A kind of novel surface vibrating compacting instrument | |
CN108051264A (en) | Owe consolidation remolding soft clay sample preparation device | |
KR100484569B1 (en) | How to measure the amount of effective clay soils contained in molding sand | |
CN208399239U (en) | A kind of vertical vibration compaction test apparatus of measurable height of specimen | |
SU597942A1 (en) | Soot structure measuring device | |
RU2682262C1 (en) | Method for determining plasticity index of sand and core sand mixtures | |
CN206095902U (en) | Tight real rate of green -sand water content splitting strength's comprehensive measuring device | |
SU1173259A1 (en) | Apparatus for determining mixture thickness | |
CN217006419U (en) | Soil sampling device suitable for nuclear magnetic resonance | |
SU1035474A1 (en) | Form for investigating polymer material flow | |
US2708362A (en) | Compression testing machine | |
US3350929A (en) | Method for testing paving materials | |
RU2773839C1 (en) | Method for determining the adhesion of cement stone to polyethylene film | |
SU1073622A1 (en) | Device for determination of moulding mixture fluidity |