Смесь для изготовления литейных форм и стержней (варианты)
Группа изобретений относится к области литейного производства и может быть использована для приготовления литейных форм и стержней. Смесь по варианту включает следующие ингредиенты, мас. %: жидкостекольное связующее (2,75-3,00), фенолформальдегидная смола ФСМ-1 (0,08-0,17), сульфат алюминия (0,0003-0,003), вода техническая (0,0027-0,027), огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния (остальное). Смесь по варианту 2 включает следующие ингредиенты, мас. %: жидкостекольное связующее (2,75-3,00), фенолформальдегидная смола ФСМ-1 (0,08-0,17), сульфат аммония (0,001-0,008), вода техническая (0,002-0,016), огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния (остальное). Применение в составе смеси фенолформальдегидной смолы ФСМ-1, модифицированной сульфатом алюминия (вариант 1) или сульфатом аммония (вариант 2) обеспечивает снижение расхода жидкостекольного связующего. Кроме того, повышаются прочностные характеристики смеси после тепловой сушки, стабилизируется живучесть, улучшается выбиваемость. 2 с.п. ф-лы, 4 ил., 3 табл.
Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для изготовления литейных форм и стержней из смесей на основе огнеупорного наполнителя - кварцевого песка с использованием органосиликатной связующей композиции, отверждаемой тепловой сушкой.
Центральной проблемой при применении формовочных и стержневых смесей с использованием жидкостекольного связующего при производстве литых заготовок в разовых формах, является их затрудненная выбиваемость. Имеющиеся в настоящее время научные представления о методах улучшения выбиваемости смесей связаны с применением добавок, механизм действия которых основан либо на выделении газов при деструкции органических веществ, разрыхляющих силикатную прослойку между зернами кварцевого наполнителя, либо на повышении температуры плавления продуктов взаимодействия неорганических добавок с силикатом натрия и предотвращения образования жидких силикатов. Такие смеси обычно состоят из 88-90% огнеупорного наполнителя (кварцевый песок, огнеупорная глина, вермикулит и т.п.), 7-8% жидкостекольного связующего и 2-5% органических или минеральных добавок. Однако такие смеси не решают проблему улучшения их свойств, так как для повышения прочности необходимо добавлять в смесь большое (больше 8-10%) количество жидкостекольного связующего. Это приводить увеличению образования силикатной жидкости после теплового воздействия жидким металлом на форму в процессе заливки. Образовавшаяся силикатная жидкость смачивает зерна песка (огнеупорного наполнителя) и после остывания отливки образуется прочно сцементированный агломерат. Известен состав смеси, включающий водный раствор едкого натра - 0.4-0.6%, жидкого стекла - 3-4%, отходы контактной очистки остаточных и дистиллятных масел (ОКОДМ) - 0.4-0.6%, и огнеупорный наполнитель на основе кремнезема с содержанием огнеупорной глины - остальное [1]. В описании утверждается, что смесь имеет достаточную прочность и хорошую выбиваемость. Недостатком такой смеси является то, что органическая добавка (отход контактной очистки. . . ) имеет относительно низкую температуру деструкции (500-650oC). Образовавшиеся газы разрыхляют оболочку силиката до температуры плавления, которая составляет 780-820oC. В результате структура силиката при плавлении восстанавливается и вновь упрочняется. Хорошо будет выбиваться только та часть смеси, которая прогревается до температуры 500-650oC, что происходит и без применения такого рода органических составляющих из-за удаления в данном температурном интервале свободной и капиллярной воды. Добавление в состав смеси едкого натра снижает силикатный модуль жидкостекольного связующего, что приводит к уменьшению температуры плавления разрыхленной силикатной прослойки. В результате проявляется тот же эффект восстановления и упрочнения силикатной прослойки после прогрева и остывания смесей. Кроме того, термодеструкция органических составляющих смесей загрязняет воздух рабочей зоны производственного участка в процессе заливки металла в форму. Другой известный состав смеси для изготовления литейных форм и стержней [2] содержит следующие ингредиенты: жидкое стекло - 3.5-6.0%, поверхностно-активное вещество анионактивного класса - 0.1-1.5%, технический углерод (удельная поверхность 30-100 м2/г) - 0.2-0.6%, огнеупорный наполнитель - остальное. В описании указано, что отвердевшая связующая композиция плохо плавится при воздействии температуры расплавленного металла из-за возникновения "барьера", препятствующего ее спеканию. За счет предотвращения образования жидких силикатов происходит улучшение выбиваемости стержней и форм. Недостатком данной смеси являются схожие причины, что и у первого известного состава [1]. Применяемые в качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ) лигносульфонат технический марки Б и рафинированный алкиларилсульфонат (паста РАС) являются органическими отходами целлюлозно-бумажного производства. Известно, что эти вещества имеют относительно низкие температуры термодеструкции (350-450oC), температурный интервал, где происходит удаление свободной и капиллярной воды из силиката натрия относительно невелик. Удаляющаяся в газообразном виде вода разрушает силикатную оболочку между зернами кварцевого наполнителя совместно с органическими добавками ПАВ и РАС только той части стержня, которая прогревается до 400-550oC, а та часть стержня, которая прогревается до температуры 800oC (температура плавления силиката натрия с М=2.95-3.0) и выше после "восстановления" структуры силиката упрочняется и плохо выбивается. Даже добавление в смесь высокодисперсного угля, который начинает гореть еще при более низких температурах (350-450oC), не приводит к процессам, приводящим к улучшению выбиваемости. Использование такой смеси также приводит к увеличению загазованности воздуха рабочей зоны производственных участков. Смесь для изготовления литейных форм и стержней [3] включает в себя следующие ингредиенты: жидкое стекло - 4.0-6.0%, отходы обогащенных сланцев (ООСл) 1.0-7.5% и огнеупорный зернистый материал - остальное. По утверждению в [3] данная смесь имеет высокую прочность в сыром и сухом состояниях с низкой осыпаемостью и газотворностью. Но при таком большом количестве органических составляющих в смеси (до 7.5% - органоминеральной добавки) она должна выделять в воздух рабочей зоны большое количество продуктов термодеструкции. Однако связующая композиция по существу является органосиликатной, которая на 40-55% состоит из органических составляющих. Несложные расчеты показывают, что загазованность в момент заливки металла в форму, даже при той газотворности, которая приводится в описании изобретения (от 5 до 7 см3/г) будет составлять больше предельно допустимых концентраций (от 1.5 до 3.0 ПДКр.з воздуха рабочей зоны) [4]. Кроме того, предложенная смесь имеет большую работу выбивки (60-120 Дж), что повысит трудоемкость выбивки и очистки отливок и себестоимость производства литья с этой смесью будет высокая. Наиболее близким по достигнутому эффекту к данному изобретению является состав смеси [5] , состоящий из следующих ингредиентов: жидкое стекло - 2.8-3.3%, сульфат аммония 0.0336-0.0495%, огнеупорный наполнитель - остальное, которая взята за прототип. Данная стержневая смесь имеет высокие прочностные характеристики, как в сыром, так и в отвердевшем (сухом) состояниях, низкую работу выбивки и малую осыпаемость. Однако она имеет низкую живучесть из-за добавления в раствор силиката натрия сульфата аммония, который снижает pH силикатной связующей композиции. В результате смесь начинает твердеть еще в смесителе на стадии приготовления и поэтому прочность стержней и форм уменьшается. Для устранения данного недостатка приходится уменьшать плотность раствора жидкого стекла за счет добавления воды. Присутствие дополнительной воды в смеси не способствует увеличению прочности стержней и форм в сухом состоянии и увеличивает газотворность. В результате для сохранения необходимых прочностных характеристик смесей приходится увеличивать количество жидкого стекла в их составе, что, естественно, не способствует улучшению выбиваемости. Задачей, на решение которой направлено изобретение, является уменьшение расхода жидкостекольного связующего, стабилизация живучести смеси с одновременным улучшением ее прочностных характеристик (прочность на разрыв и осыпаемость) после тепловой сушки, а также улучшения выбиваемости. Решение указанной задачи достигается разработкой состава смеси для изготовления литейных стержней и форм по варианту 1, содержащей огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния, жидкостекольное связующее, воду и дополнительно модифицированную сульфатом алюминия фенолформальдегидную смолу ФСМ-1, при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: жидкостекольное связующее - 2.75-3.00, фенолформальдегидная смола ФСМ-1 - 0.08-0.17, сульфат алюминия (сухое вещество) - 0.0003-0.003, вода техническая - 0.0027-0.027, огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния - остальное. Смесь по варианту 2, содержащая огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния, жидкостекольное связующее, воду и дополнительно модифицированную сульфатом аммония фенолформальдегидную смолу ФСМ-1 при следующем соотношении ингредиентов, мас. %: жидкостекольное связующее - 2.75-3.0, фенолформальдегидная смола ФСМ-1 - 0.08-0.17, сульфат аммония (сухое вещество) - 0.001-0.008, вода техническая - 0.002-0.016, огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния - остальное. В качестве, огнеупорного наполнителя используется кварцевый песок. В качестве связующей композиции - смесь из жидкостекольного связующего с модулем 2.80-2.95 и плотностью 1.40-1.41 г/см3 и смолы ФСМ-1 (по ТУ-345-87) плотностью 1.08-1.10 г/см3 с добавлением в нее модифицирующей добавки. В качестве модифицирующей добавки используются: либо 10%-й водный раствор сульфата алюминия [Al3(SO4)3], либо 33%-й водный раствор сульфата аммония [(NH4)2SO4] . Сущность изобретения пояснена иллюстрациями, где на фиг. 1 изображена микроструктура связующих органосиликатных пленок после сушки с добавлением Al2(SO4)3; на фиг. 2, по варианту 2 - то же, с добавлением (NH4)2SO4), на фиг. 3, по варианту 1 - микроструктура связующих композиций после прокаливания с добавлением Al2(SO4)3, на фиг.4, по варианту 2, - то же с добавлением (NH4)2SO4. Смола ФСМ-1 с pH 13.3-14.0, добавляемая в жидкостекольное связующее с pH 13.0-13.7, относится к классу "сшивающих" добавок. Молекулы смолы могут образовывать в результате реакции с жидким стеклом, а также кварцевым наполнителем сложные эфиры типа










Формула изобретения
1. Смесь для изготовления литейных форм и стержней, включающая огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния, жидкостекольное связующее и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит модифицированную сульфатом алюминия фенолформальдегидную смолу ФСМ-1 при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: Жидкостекольное связующее - 2,75 - 3,00Фенолформальдегидная смола ФСМ-1 - 0,08 - 0,17
Сульфат алюминия (сухое вещество) - 0,0003 - 0,003
Вода техническая - 0,0027 - 0,027
Огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния - Остальное
2. Смесь для изготовления литейных форм и стержней, включающая огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния, жидкостекольное связующее и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит модифицированную сульфатом аммония фенолформальдегидную смолу ФСМ-1 при следующих соотношениях ингредиентов, мас.%:
Жидкостекольное связующее - 2,75 - 3,0
Фенолформальдегидная смола - 0,08 - 0,17
Сульфат аммония (сухое вещество) - 0,001 - 0,008
Вода техническая - 0,002 - 0,016
Огнеупорный наполнитель на основе диоксида кремния - Остальное
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7