Литниковая система

 

Использование: при заливке расплава в форму. Сущность изобретения: литниковая система содержит стояк, литниковые каналы , питатель и выпор, причем площадь поперечного сечения выпора больше площади поперечного сечения входного его отверстия в 2...4 раза, а площадь поперечного сечения входного отверстия выбирают из соотношения FBx -0...1,5/иfn, где//-- коэффициент расхода литниковой системы; Fn - площадь поперечного сечения питателя. Такие сечения позволяют уменьшить гидроудар и колебания расплава в форме. 2 ил. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (!9) О)) (sl)s В 22 С 9/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

)jJ0 9 3

Г%г Ч М- ь Х вйьй@ 4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ о (л

О О (21) 4840901/02 (22) 18.05.90 (46) 07,10,92, Бюл, ¹ 37 (71) Могилевское отделение физико-технического института АН БССР (72) Н. Т. Башаримов и А, Я, Клековкин (56) Справочник по чугунному литью под ред, Н. Г, Гиршовича, Л., Машиностроение, с. 333, рис. lY.14. (54) ЛИТНИКОВАЯ СИСТЕМА (57) Использование: при заливке расплава в форму, Сущность изобретения: литниковая

Изобретение относится к литейному производству.

Цель изобретения — повышение качества отливок путем уменьшения величины гидроудара и колебаний расплава в форме, На фиг. 1 изображен выпор над отливкой, на фиг. 2 — то же, вид сбоку, Литниковая система состоит из воронки

1, стояка 2, литниковых каналов 3, питателя

4 и выпора 5, Площадь поперечного сечения входного отверстия выпора 5 определяется из соотношения Fsx = 1,0...1,5,й Fn, а площадь поперечного сечения выпора в 2„,4 раза больше площади поперечного сечения его входного отверстия, где /(— коэффициент расхода литниковой системы, F — площадь поперечного сечения питателя /питателейl.

Выполнение площади поперечного сечения входного отверстия выпора F» в указанных .-.ределах обеспечивает снижение давления при гидроударе до нуля /относительно статического напора/, Как показали эксперименты, при Fsx < 1,0/(. Fn давление при гидроударе больше нуля; при Fsx > 1,5 система содержит стояк, литниковые каналы, питатель и выпор, причем площадь поперечного сечения выпора больше площади поперечного сечения входного его отверстия в 2...4 раза, а площадь поперечного сечения входного отверстия выбирают из соотношения Fsx =,0...1,5,è fn, где,и — коэффициент расхода литниковой системы; Fn— площадь поперечного сечения питателя, Такие сечения позволяют уменьшить гидроудар и колебания расплава в форме, 2 ил.

1 табл,,и Fn происходит резкое возрастание амплитуды колебаний расплава в форме. Минимальное значение числового коэффициента, равное 1,0, соответствует, скругленной кромке входного отверстия выпора: максимальное, равное 1.5 — выпору без скругления кромки его входного отверстия.

Площадь поперечного сечения выпора

Fs в 2...4 раза больше сечения его входного отверстия обеспечивает уменьшение амплитуды колебаний расплава в форме и быстрое их затухание после окончания заливки.

Как известно, указанные процессы являются факторами образования литейных дефектов. Как показали эксперименты. если площадь поперечного сечения выпора превосходит площадь поперечного сечения его входного отверстия менее чем в 2 раза, то возрастает амплитуда колебаний расплава в форме; при Fs > 4Fsx снижения величины гидроудара и колебаний расплава в форме практически не происходит, а металлоемкость литниковой системы возрастает, поэтому соотношение Fs > 4F» нецелесообразно. Кроме того, снижение амплитуды

1766590 давления колеблющегося расплава в форме после окончания ее заливки до величины меньшей, чем изменения газового давления в форме от нагрева, нецелесообразно. Известно, что газовое давление в полости формы составляет порядка десятков гектопаскалей, что соответствует нескольким (в » среднем — 2.„3) "антиметрам металлического столба. 1ака я амплитуда колебаний давления в форме и обеспечивается при площади поперечного сечения выпора в

2.„4 раза больше площади поперечного сечения его входного отверстия. Уменьшение площади поперечного сечения входного отверстия выпора по сравнению с основным сечением улучшает отделение литниковой системы от отливки, Это также практически исключает выламывание тела отливки при отделении выпора, В случае применения нескольких выпоров (по технологическим соображениям) суммарные площади поперечных сечений выпоров и их входных отверстий должны соответствовать предлагаемым соотношениям, Выпор, включая его входное отверстие, может быть иметь различную геометрическую форму сечения: круглую, квадратную и др. Оптимальной является круглая форма, т,к. технологична, имеет минимальное гидравлическое сопротивление и обеспечивает минимальную турбулизацию потока расплава при его движении в выпоре. Однако на эффективность гашения гидроудара форма сечения выпора практически не влияет, Литниковая система работает следующим образом, Заливаемый расплав через воронку 1, стояк 2, литниковые каналы 3 и питатель 4 поступает в полость формы 6, В момент соприкосновения зеркала ме. талла с верхней стенкой формы расплав тормозится; его кинематическая энергия переходит в потенциальную — повышается давление. Начинает развиваться процесс гидравлического удара, Так как в это время в выпоре 5 давление близко к атмосферному, повышенное (по сравнению с ним) давление в полости формы 6 вызывает истечение расплава в выпор, В результате оттока жидкости из полости формы 6 давление в ней уменьшается; при этом чем больше площадь поперечного сечения входного отверстия Fsx выпора, (см, фиг, 1, 2), тем интенсивнее отток жидкого металла из полости формы 6, а следовательно, меньше амплитуда гидроудара. Однако уменьшать амплитуду гидроудара, например, до нуля (относительно атмосферного давления) не имеет смысла, т,к. в результате заполнения формы давление в полости 6 становится равным статическому.

Расплав после прохождения входного

5 отверстия выпора 5 резко снижает скорость в его расширенной части, Снижение скорости обеспечивает плавный подъем расплавленного металла в выпоре и небольшие его колебания в форме, 10 В таблице представлены результаты физического моделирования литниковых систем. Примеры ММ1-5 показывают характер величины гидроудара и амплитуды колебаний уровня жидкости в выпоре при измене15 Рв нии Fsx, при этом отношение близко к

Fsx

3, т,е, оптимально, Примеры ММ 6-10 показывают характер изменения указанных веРв личин от отношения при неизменном

Fax оптимальном сечении Fsx. Как видно из таблицы, если Fsx < 1,0/ Рд, то при гидроударе имеет место повышение давления в полости формы 6 выше статического /пример N 1/.

Если Fsx > 1,5,и Fn, то, хотя величина гидроудара меньше статического напора, резко возрастает амплитуда колебаний уровня расплава в выпоре 5 и давления в полости формы 6 после окончания заливки /пример

30 N.5/

Если Fs=ZFsx,, то амплитуда колебаний уровня в выпоре, и соответственно, давления в форме после окончания заливки увеличиваются (пример N 6). При Fs > 4Fsx, величина гидроудара меньше статического напора и амплитуда колебаний давления после окончания заливки не превышает среднего газового давления в полости формы от ее нагрева, однако объем и масса выпора

40 (пример N. 10) почти в 1,5 раза больше по сравнению с оптимальным (примеры МК 3 и 8).

Параметры литниковой системы, ука45 занные в примерах ММ 2-4 и 7-9 обес-печивают безударное заполнение и минимальную амплитуду колебаний уровня расплава в выпоре и давления в форме после окончания заливки, Формула изобретения

Литниковая система, содержащая стояк, питатель и выпор, отл и ч а ю ща я с я тем, что, с целью повышения качества отливок путем уменьшения величины гидроудара и колебаний расплава в форме, площадь поперечного сечения входного отверстия выпора определяется из соотношения

Евх = 1,0...1,5,И Fs, 1766590 выпора в 2...4 раза больше площади поперечного сечения его входного отверстия, где,и — коэффициент расхода литниковой системы, F — площадь поперечного сечения питателя, а площадь поперечного сечения

Параметры литниковой системы

Результаты испытаний

Пример

Количество дефектных отливок (из 10 шт.) Коэффициент расхода литниковой системы

Площадь поперечного сечения входного отверстия ах

Значение числового коэффициента в формуле F »

О>«...

5 я

Площадь поперечного сечения выпора F, смз

Величина Амплитуда гидроуда- колебаний ра Нг, см уровня жидкости

НА, см

Отношение

Га /F>>õ

3

5

7

9

О

-4

-8

-13

О

О

О

-3

-4

-3

11

12

13

14

16

17

18

19

17

-1

"3

-8

-13

О

-4

-3

-8

I

О

О

О

Я

О

О

О

1

О

О

О

21

22

23

24

26

27

28

29

18

О

-2

-4

-10

О

О

-2

-1

3

П р и м е ч а н и я. 1. Статический напор Нот 25 см. 2. Плоцаль поперечного сечения питателя Ря « 4,0 смз

3,+Величине гидроудара -. относительно уровня металла в заливочной чаше.

45

55

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0>25

0,25

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,95

О 95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,90

1,00

1,25

1,50

1,60

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

2,52

2,80

3,50

4,20

4,48

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,42

3,80

4,75

5,70

6,08

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

0>90

1,00

1,25

1,50

4,80

i,25

1,25

1>25

1,25

1 >25

0,90

1,00

1,25

1,50

1,60

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

0,90

1,00

1,25

1,50

1,60

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

2,70

3,00

3,75

4,50

4,80

2,00

2,50

3,75

5,00

5,50

7,07

8,04

10,18

12,56

13,82

6,16

7,00

10,18

14, 00

15,21

10,26

11,40

14,25

17,10

18,24

7,60

9,50

14,25

19,00

20,90

3,00 .

3,00

3,00

3,00

3,00

t,60

2>00

3,00

4,00

4,40

2,81

2,87

2,91

2,99

3,08

1,76

2,00

2,91

4,00

4,35

3,00- —3,00

3,00

3,00

3,00

1,60

2,00

3,00

4>00

4,40

1766590 г

1 I

Составитель А.Кузнецова

Техред М,Моргентал Корректор А.Козориз

Редактор С.Кулакова

Заказ 3504 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5 роизводственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

1 1

Литниковая система Литниковая система Литниковая система Литниковая система 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии и литейному производству, а именно к фильтрационному рафинированию расплавов металлов , преимущественно высокопрочного чугуна

Изобретение относится к литейному производству, в частности к литниковым системам для изготовления отливок методом литья по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству, в частности к литниковым системам для заливки форм

Изобретение относится к металлургии, в частности к устройствам для механической очистки жидкого металла в литейном производстве, например чугуна,от неметаллических включений

Изобретение относится к литейному производству, в частности к модифицированию металла в литейной форме

Изобретение относится к литейному производству, в частности к литейным песчаным формам для получения мелких и средних отливок

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при изготовлении кольцевых отливок, например стальных бандажей трамвайных или железнодорожных колес

Изобретение относится к получению отливок путем внутриформенного модифицирования на формовочных линиях с вертикальной линией разъема полуформ
Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть применено для механохимического рафинирования расплавов цветных и черных металлов путем пропускания их через фильтры

Изобретение относится к литейному производству и предназначено для получения высококачественного чугуна с шаровидным, вермикулярным и пластинчатым графитом

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при литье в кокиль

Изобретение относится к литейному производству и касается изготовления элементов литниковой системы форм

Изобретение относится к литейному производству

Изобретение относится к металлургии цветных и черных металлов и может быть использовано для рафинирования расплавленного металла от газообразных и твердых неметаллических примесных включений
Наверх