Способ производства фасонных отливок и литейная форма для его осуществления

 

Сущность изобретения: способ производства фасонных отливок включает накапливание металла и шлака в плавильных емкостях и слив их в литейные формы, в котором в каждой литейной форме, состоящей из двух емкостей, сообщающихся между собой, снёчал а полностью заполняют перегретым шлаком первую емкость, затем в нее сливают металл до момента по л ного заполнения шлаком второй емкости литейной формы, Литейная форма состоит из двух емкостей, сообщающихся между собой, причем вторая емкость размещена в верхней части первой емкости, а обьем второй емкости равен объему формирующей части первой емкости. На цилиндрическую наружную поверхность втуяки в верхней части посажена с зазорами для обеспечения выхода шлака технологическая вставка с рабочей поверхностью,хответной требуемой торцевой поверхности отливки. Стержень для получения цилиндрической полости в отливке выполнен в виде разрезной в осевом направлении втулки с цилиндрической наружной поверхностью и конической внутренней , внутрь которой помещена коническая ось. При этом поверхности разреза втулки, образующие одну из ее частей, выполнены параллельными между собой и параллельно осевой плоскости втулки, а все остальные плоскости разреза выполнены радиёльными. 2 с. п., 2 з. п. ф-лы,1 табл., 2 ил. сл С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 В 22 D 23/10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) .. " - 14@ЬК(1

ОП ИСАН И Е ИЗОБРЕТЕН ИЯ, Г™

К ПАТЕНТУ

1 (21) 4919666/02 (22) 22.01.91 (46) 15.12.92. Бюл. ¹ 46 (71) Институт проблем надежности и долговечности машин АН БССР (72) В. И. Моисеенко, О. В. Верестнев, Л. Б.

Медовар, П. Л. Мариев, Л. Н. Важник и Чанд

К. Бхардвейдж (73} Институт надежности машин АНБ (56) Электрошлаковое кокильное литье, Киев, Знание УССР, 1982, 64 с. (54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ФАСОННЫХ ОТЛИВОК И ЛИТЕЙНАЯ ФОРМАДЛЯ

ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Сущность изобретения: способ произ- водства фасонных отливок включает накапливание металла и шлака в плавильных емкостях и слив их в литейные формы, в котором в каждой литейной форме, состоящей из двух емкбстей, сообщающихся между собой; сначала "полностью заполняют перегретым шлакбм первую емкость, затем в нее сливают металл до момента пблйого

Изобретение относится к литейному производству. и спецэлектрометаллургий и можетбыть использовано для производства качественных фасонных отливок иэ металлов различных способов выплавки, в том числе электрошлакового металла.

Известен способ, согласно которому металл накапливают в плавильной емкости электрошлаковым методом и сливают в литейные формы или заливку металла в литейные формы ведут вместе со шлаком,, Ы, „1782191 АЗ заполнения шлаком второй емкости литейной формй, Литейная форма состоит из двух емкостей, сообщающихся между собой, причем вторая емкость размещена в верхней части первой емкости, а обьем второй емкости равен обьему формирующей части первой емкости. На цилиндрическую наружную поверхность втулкив верхней части посажена с зазорами для обеспечения выхода шлака технологическая вставка с рабочей поверхностью, ответной требуемой торцевой поверхности отливки. Стержень для получения цилиндрической полости в отливке:выполнен в виде разрезной в осевом направлении втулки с цилиндрической наружной поверхностью и конической внутренней, внутрь которой помещена коническая ось. При этом поверхности разреза втулки, образующие одну из ее частей, выпблнены параллельными между собой и параллельно осевой плоскости втулки, а все остальные плоскости разреза выполнены радиальными, 2 с. п„2 з. и. ф-лы,1 табл„2 ил. использованным для получейия электрошлакового металла, Этот способ позволяет получать отливки относительно сложной конфигурации и . высокого качества с использованием точных металлических форм — кокилей многократного использования без применения какихлибо мероприятий по предотвращению пригара.

Металл отливки, полученный этим способом, не уступает и даже превосходит по качеству деформированный металл откры1782191

20

30

40

10 той выплавки, Однако, производительность такого способа крайне низка, поскольку ограничивается тем, что в этом способе обязательна одновременная заливка металла и шлака в форму, а значит обьем накопленного в одной плавильной емкости металла и шлака должен соответствовать объему заполнения только одной формы. Для заполнения другой формы необходимо повторять процесс накопления металла и шлака и т. д., т. е. в известном способе невозможна дозировка в определенных пропорциях металла и шлака в несколько форм.

Существующие схемы двух-и многоручьевой заливки, когда из одной емкости расплав заливается в две или более форм, не получили широкого распространения изза относительно небольшого увеличения производительности при существенном усложнении процесса разливки.. Кроме того, недостатком указанного способа с применением известных для его осуществления литейных форм является то, что верхняя часть отливки непосредственно над которой расположена шлаковая ванна, является. плоской, что ограничивает сферу применения способа и увеличивает соотношение масс заготовки и готовой детали. Получае, мые отверстия имеют коническую форму по причине необходимости применения конических металлических стержней, что увеличивает припуски на механическую обработку, Кроме того, удаление стержней из формы сопряжено с определенными затруднениями, связанными с необходимостью относительно точного определения момента выбивки в зависимости от режима заполнения формы, температурного режима кристаллизации расплава и т. д, Применение стержней из неметаллических материалов не оправдывается по причине одноразовости их использования.

Вместе с тем, укаэанный способ достаточно энергоемок, Удельный расход электроэнергии составляет по различным источникам примерно 750 — 820 квт. ч/т, На практике расход электроэнергии чаще всего находится в пределах 1000 — 1200 квт. ч/т.

Целью изобретения является повышение производительности при сохранении высокого качества отливок, Это достигается тем, что перед сливом металла, накопленного в плавильной емкости, например, индукционной печи, в каждой лйгейной форме, состоящей из двух емкостей, сообщающихся между собой, сначала полностью заполняют перегретым шлаком первую емкость, затем в нее сливаlloT металл до момента полного заполнения шлаком второй емкости, Mo>KHG вести заливку металла, накапливаемого в плавильной емкости электрошлаковым методом. В этом случае перед разливкой металла в формы из плавильной емкости сначала сливают шлак, использованный для получения электрошлакового металла, в отдельную емкость, где параллельно накапливают такой же перегретый шлак.

Литейная форма для осуществления способа включает первую емкость для размещения расплава и формирования отливки и вторую емкость, служащую для слива избыточного шлака и сообщающуюся с первой на уровне, обеспечивающем полное заполнение первой емкости.до попадания шлака во вторую. Объем второй емкости равен объему формирующей части первой емкости или объему отливки. В первую емкость помещена с зазорами для обеспечения выхода шлака технологическая вставка с рабочей поверхностью, соответствующей требуемой торцовой поверхности отливки. Стержень для получения цилиндрической полости в отливке выполнен в виде разрезной в осевом направлении втулки с. цилиндрической наружной поверхностью и конической внутренней, внутрь которой помещена коническая ось.

На фиг. 1 и 2 изображена литейная форма, разрез.

Первая емкость образована днищем 1 и кольцевой обечайкой 2. Вторая емкость образована кольцевой обечайкой 2 и деталью

3. В отверстие днища 1 помещена разрезная в осевом направлении втулка с цилиндрической наружной поверхностью и конической в нижней части, состоящая из частей 4, 5, 6, 7 с зазорами между ними.

Причем, поверхности разреза втулки, разделяющие части 4, 5 и 7 выполнены параллельными между собой и параллельно осевой плоскости втулки, а плоскости разреза, разделяющие части 5, 6, 7 выполнены радиальными.

B верхней части разрезная втулка выполнена конусной по внутренней поверхности на небольшой длине и цилиндрической по наружной. На коническую внутреннюю поверхность посажена втулка .8,. ограничивающая радиальное перемещение частей втулки внутрь, На цилиндрическую наружную поверхность в верхней части разрезной втулки посажена технологическая вставка, состоящая из двух частей 9, 10, которые фиксируются кольцом 11. Внутрь разрезной втулки помещена ось 12. с конической поверхностью в нижней части, которая служит для разжима составных частей втулки в радиальном направлении

1782191

Ось 12 в верхней части имеет прямоугольный вырез с уклоном на одной стороне, в который вставлен клин 13. Детали 7, 10 технологической вставки выполнены в нижних частях с 4-мя вырезами 14, служащими для облегчения протекания расплава, а в верхних частях имеют 4 равнорасположенных окна 15, предназначенных для выхода воздуха из внутренней полости вставки при подъеме уровня шлака в ней вследствие вытеснения последнего поступающим металлом.

Объем второй полости Чг равен объему заливаемого металла V<.

Способ и литейная форма работают следующим образом.

Перегретый шлак, накопленный в плавильной емкости сливается в первую емкость формы до полного ее заполнения.

Затем из другой плавильной емкости сливается металл, который проходя. через шлак, дополнительно рафинируется, поступает в нижнюю часть первой емкости и вытесняет шлак объемом, равным объему заливаемого металла, во вторую емкость, куда он. переливается через края первой емкости, Заливку металла производят до момента полного заполнения шлаком второй емкости. Таким образом, визуально ограничивается объем заливаемого металла. После полного заполнения шлаком второй емкости, заливку металла прекращают и цикл повторяется с другой формой и т. д., которые могут быть установлены на конвейере. Нэ стенках первой емкости и стержне в результате быстрой заливки сначала шлака, а затем металла образуется, как при известном способе электрошлакового кокильного литья, тонкий шлаковый гарнисаж; который исключает взаимодействие металла отливки с "литейной формой и возможность образовайия пригара; Вытесненная в верхнюю часть литейной формы шлаковая ванна образует. . своего рода тепловую надставку, способствующую направленному затвердеванию отливки, исключая образование в отливке усэдочной рыхлости,.т, е. процесс кристаллизации аналогичен известному способу электрошлакового кокил ьного литбя,"

В отличие от этого способа стержень для получения полости в огливке не выбивают сразу после заливки расплава, После затвердевэния металла и шла а удаляют клин

13, поддерживающий коническую ось 12 и выталкивают ее из разрезной втулки. Снимают кольцо 11, фиксирующее детали 9, 10 технологической вставки и втулку 8. Затем переворачивают литейную форму и удаляют закристаллизовавшуюся заготовку вместе со шлаковой ванной, разрезной втулкой и деталями 9, 10 технологической вставки. В этом положении части 4, 5, 6, 7 разрезной втулки легко удаляются из отверстия в отливке и шлаковой надставке после смещения части 4 внутрь разрезной втулки. Затем по разьему рассоединяют части 9, 10 технологической вставки и из них удаляется застывший шлак, При перевороте литейной формы удаляется шлак из второй емкости, Опытные плавки проводились на Белорусском автомобильном заводе.

При проведении опытных плавок ме5

10 талл химического состава, соответствующего марке стали 18Х2Н4ВА, получали в

15 индукционной печи с последующей обработкой синтетическим шлаком. Для приготовления шлака, применяемого при электрошлаковом процессе, использовали флюс марки АНФ вЂ” 29, который получали в

20 отдельном агрегате с керамическим тиглем и графитовым нерасходуемым электродом.

С целью обезуглероживания шлака в процессе его плавления в тигле вводили окись никеля в виде агломерата в количестве 0,7 Д

25 от веса шлака. Шлак в конце плавления перегревали до температуры на 100-200 С больше температуры плавления металла

Металлическая форма устанавливалась горизонтально. С одной стороны к ней подавалась емкость с перегретым шлаком, с

30 другой — емкость с жидким металлом. Сначала в форму сливалась порция шлака, Сразу же по запол нейии.шл эком пол но стью первой емкости формы с другой стороны

35 формы в ту же емкость Сливались порция металла до момента полного заполнения шлаком второй емкости, куда он переливался через края первой емкости, вытесняемый металлом. Слив металла производится че- рез воронку на сливном отверстии емкости

40 с металлом, в которую подавался под давлением аргон. После заливки металла литейная форма удалялась с места заливки, металлом литейной формы, рассчитанной для получения отливок зубчатых колес мэссой 4,б кг, занимал 17 — 25 сек, При величине емкости с металлом 50 кг и емкости тигля со шлаком 70 кг и конвейерной подаче литейных форм, получение 10 отливок занимает

50 примерно 5 мин, При использовании предлагаемого способа производительность лимитируется уже не проблемой дозировки расплава, как при злектрошлаковом кокильном литье, а процессом извлечения отливок и очистки литейных форм, который по вре, мени занимает до 1 мин, на применяемую в данном случае форму, что обеспечивает ее конструкция, Поэтому при соответствуюподавалась другая форма и;процесс повто45 рялся. Весь процесс заполнения шлаком и

1782191

15

25 воздух

35

50 щей организации производства, заключающейся. в использовании нескольких емкостей с металлом и шлаком большого объема, конвейерной подачи литейных форм в количестве 30 — 50 шт„производительность может быть 450 — 500 высококачественных заготовок в смену при 8-ми.часовом рабочем дне (масса отливки 4,6 кг), что вполне удовлетворяет условиям не только серийного, но и массового производства и недостижимо при электрошлаковом кокильном литье.

Механические свойства металла отливок, полученных предложенным способом, определялись на радиальных образцах и приведены в таблице в сравнении с металлом из заготовокдругих способов производства, в т. ч..электрошлакового кокильного литья, проката открытой выплавки и требований ТУ на кованый металл, Образцы иэготавливались из заготовок квадратного сечения со стороной квадрата 15 мм. Заготовки подвергались термической обработке по режиму: 1-я закалка с 950 С, воздух 2-я закалка с 860 С, воздух, отпуск при 200 С, Приведенные результаты свидетельствуют, что металл отливок, полученных предложен ным способом, по своим механическим свойствам не уступает деформированному металлу открытой выплавки, металлу, получаемому электрошлаковым кокильным литьем, и существенно превосходит по таким показателям, как относительное удлинение, сужение и ударная вязкость, металл открытой выплавки, получаемый обычным литьем без шлака и со шлаком в кокили.

Использование предложенного способа производства фасонных отливок и литейной формы для производства фасонных отливок имеет значительные преимущества по сравнению с известными: — позволяет осуществлять конвейерную разливку, что многократно повышает производительность, при сохранении высокого качества отливок; — позволяет испольэовать металл, приготавливаемый в индукционных печах, что уменьшает расход электрической энергии; — существенно упрощается состав шлака; — позволяет получать полости в отливках цилиндрического сечения, что уменьшает припуски на механическую обработку; — позволяет получать фасонные торцовые поверхности верхней части отливки; — существенно упрощается извлечение металлических стержней для формирования внутренних полостей; — обеспечивает достаточно точную дозировку количества шлака и металла для получения отливок заданных размеров, что также уменьшает припуски на механическую обработку и увеличивает выход годного литья, В то же время способ и литейная форма достаточно просты, что позволяет успешно реализовывать его в любых современных машиностроительных, ремонтных и литейных производствах.

Формула изобретения

1. Способ производства фасонных отливок, включающий накапливание металла и шлака в плавильных емкостях и слив их в литейныеформы, отл ич а ю щи и с я тем, что в каждой литейной форме, состоящей из двух емкостей, сообщающихся между собой, сначала полностью заполняют перегретым шлаком первую емкость, затем в нее сливают металл до момента полного заполнения шлаком второй емкости.

2; Литейная форма для производства фасонных отливок, состоящая из емкости для металла и шлака и технологического стержня, отличающаяся тем, что емкость для металла и шлака выполнена из двух емкостей, сообщающихся между со-.. бой, причем вторая емкость размещена в верхней части первой емкости, а ее объем равен объему формирующей части первой емкости.

3. Литейная форма по и. 2, о т л и ч а ющ а я с я тем, что стержень выполнен в виде разрезной в осевом направлении втулки с цилиндрической наружной поверхностью и конической внутренней, в которой установлены коническая ось, при этом поверхности разреза втулки, образующие одну из ее частей, выполнены параллельными между со- . бой и осевой плоскости втулки, а все остальные плоскости разреза выполнены радиал ьн ы ми.

4. Литейная форма по пп, 2 и 3, о т л ич а ю щ а я с я тем, что на цилиндрическую наружную поверхность втулки в верхней части посажена с зазором технологическая вставка, рабочая поверхность которой соответствует торцовой поверхности отливки, 1782191

Средние значения механических свойств стали 18Х2Н4ВА, полученной различными методами

1782191 5

Составитель Л.Важник

Редактор . Техред М,Моргентал Корректор Н.Слободяник

Заказ 4285 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент". г, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Способ производства фасонных отливок и литейная форма для его осуществления Способ производства фасонных отливок и литейная форма для его осуществления Способ производства фасонных отливок и литейная форма для его осуществления Способ производства фасонных отливок и литейная форма для его осуществления Способ производства фасонных отливок и литейная форма для его осуществления Способ производства фасонных отливок и литейная форма для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии, конкретно к установкам для электрошлакового обогрева и подпитки слитков при непрерывном и полунепрерывном литье

Изобретение относится к спец-

Изобретение относится к спецэлектрометаллургии , в частности к изготовлению слитков с электрошлаковыги обогревом нерасходуемыми электродами
Изобретение относится к металлургии, а именно к электрошлаковому кокильному литью, в частности для переработки отходов сталей и сплавов, предварительно сваренных в электрод
Изобретение относится к металлургии, в частности к электрошлаковому кокильному литью, используемому для переработки отходов сталей и сплавов, предварительно сваренных в электрод
Изобретение относится к спецэлектрометаллургии и может быть использовано на предприятиях, изготавливающих и/или использующих технологическую оснастку для горячей обработки металла давлением
Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам переработки отходов жаропрочных никелевых сплавов в шихтовые прутковые заготовки посредством электрошлакового кокильного литья

Изобретение относится к центробежному электрошлаковому литью крупногабаритных деталей трубопроводной арматуры, преимущественно тройников для соединения труб

Изобретение относится к спецэлектрометаллургии, а именно к системам электрошлакового переплава с холодным металлоприемником (ЭШПХМ) для рафинирования и производства требуемых металлов, таких как титан, алюминий, никель или их сплавов
Изобретение относится к специальной электрометаллургии и может быть использовано при производстве полых слитков методом ЭШП нержавеющих титансодержащих марок стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при переработке кусковых и стружечных отходов инструментального производства для производства слитка из инструментальной стали

Изобретение относится к области специальных видов литья, а именно к способам электрошлакового литья (ЭШЛ) трубных заготовок из железоуглеродистых сплавов для изделий ответственного назначения, которые можно использовать в заготовительном производстве машиностроения, а также в нефтегазохимической и энергетической отраслях промышленности

Изобретение относится к области специальных видов литья, а именно к способам электрошлакового литья трубных заготовок из сталей различных классов для изделий ответственного назначения, и может быть использовано в различных областях техники, например ракетной, авиационной, а также в нефтегазохимической и энергетической промышленности, использующих трубные заготовки ответственного назначения
Наверх