Филиал РАХ «Творческая мастерская «Литейный двор». Ткаченко С.С. К вопросу о формировании лицевой поверхности керамических форм при литье по выплавляемым моделям

Филиал РАХ «Творческая мастерская «Литейный двор». Ткаченко С.С. К вопросу о формировании лицевой поверхно...

Формирование поверхности отливки при литье по выплавляемым моделям в первую очередь зависит от структуры и свойств формообразующей поверхности. При литье в разовые керамические формы это неоднородная пористая среда. Литейная керамика структурируется из хаотического состояния огнеупорной суспензии. На первом слое граничные условия с одной стороны определяет выплавляемая модель, с другой – внедряющийся с усилием в слой суспензии обсыпочный материал. Масса суспензии, остающаяся на форме, определяется тиксотропными свойствами связующего и количеством введенного наполнителя. Качественная контактная поверхность формируется исключительно суспензией. Усилие сдвига в слоях суспензии должно предотвращать капиллярное поднятие в поры, образованные обсыпочным материалом. Если это условие выполнено, то чистота поверхности отливки определяется процессом гелеобразования связующего. Выпадающая твердая фаза представляет собой фрагменты кварцевого стекла. Процесс сопровождается сегрегацией компонентов суспензии и деградацией вещества в виде изменения агрегатного состояния растворителя из жидкой фазы в пар. Потеря массы приводит к возникновению динамических структур в виде циклического движения растворителя. Каверны, остающиеся после скопления растворителя, формируют микроскопическую пористость контактной поверхности (рис. 1).


Динамические структуры в виде кругового движения жидкой фазы впервые среди литейщиков наблюдал профессор Бречко Аркадий Анатольевич в начале 80-х годов прошлого века. Исследования касались процесса формирования геля натриевых силикатов в жидкостекольных смесях. Явление не было задокументировано и не упоминалось в его трудах. Динамические структуры в силикатных системах были изучены в начале двухтысячных на кафедре «Машины и технология литейного производства» Санкт-Петербургского института машиностроения, которую возглавлял в то время профессор Бречко А. А.

Явление изучали в огнеупорной суспензии на основе гидролизованного ЭТС. Динамические структуры отслеживали по движению частиц наполнителя (рис. 2). Стационарное состояние возникало с момента начала массообмена объема суспензии с окружающей средой. Цикличность имеет период порядка 1-й–2-х секунд. Время существования – от 30 секунд до 5 минут. Понятие существования стационарного состояния условно, т. к. связано со скоростью гелеобразования и в данном случае определяется интенсивностью потери влаги.


Наличие массообмена – необходимое и достаточное условие возникновения динамической структуры. Согласно источнику [1], понижение энтропии, т. е. усложнение структуры, возможно только в замкнутых системах, имеющих возможность обмена с внешней средой, энергией и массой. Литейная керамика представляет собой именно тот случай замкнутой системы, активно обменивающейся массой с внешней средой. Причем существенная особенность процесса – деградация вещества на границе форма – атмосфера. Растворитель связующего, испаряясь с поверхности, резко повышает свою хаотичность Sжидк. = 70 Дж/моль К, Sпара = 188Дж/моль К. Как ответная реакция – возникновение короткоживущих объектов с высокой степенью организации.

Влияние диссипативных структур на свойства керамических форм весьма негативно. Снижение прочности и рыхлый контактный слой – как результат локального понижения энтропии. Диссипативную структуру можно рассматривать как замкнутую систему, керамическую форму представлять внешней средой. Учитывая, что суммарный поток энтропии всегда равен нулю:


Таким образом, хаотичность керамической формы возрастает в процессе гелеобразования силикатной системы при наличии стационарного состояния.

Динамические структуры существуют при определенном соотношении обобщенной силы сродства реакции гелеобразования и обобщенной силы массопереноса [2]. Параметры, влияющие на устойчивость стационарного состояния, – это прежде всего вязкость среды и скорость массообмена с атмосферой. Методом интенсификации процесса сушки удалось получить приемлемую прочность керамики на водных растворах кремнезоля. Вопрос контактной поверхности на водном связующем в значительной мере решается повышением вязкости за счет введения наполнителя в суспензию и ускоренной сушки.

Причем для первого слоя не используется обсыпка, только облив суспензией. В силу особенности геля, полученного из водного раствора, он не подвержен растрескиванию, покрытие получается плотное с минимальным количеством дефектов, показанных на рис. 1.

Вопрос контактной поверхности на водном связующем в значительной мере решается повышением вязкости за счет введения наполнителя в суспензию и ускоренной сушкой. Методом интенсификации процесса сушки удалось получать приемлемую прочность керамики на водных растворах кремнезоля.

Литература:
1. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. – М. – 2001.
2. Бречко А. А., Емельянов В. О., Мартынов К. В. Особенности формирования структуры и поверхности контактного слоя керамических форм на основе ЭТС-40 и Сиалит-20С // Литейщик России. – 2006. – № 2.

Размещено в номере: Вестник арматуростроителя, № 1 (63)
Материалы других разделов по тегу литейное производство

Видео по тегу литейное производство

Новости по тегу литейное производство

Статьи по тегу литейное производство

Интервью по тегу литейное производство

Архив по тегу литейное производство

  • Вестник арматуростроителя, Спецвыпуск 69 Вестник арматуростроителя, Спецвыпуск 69


    Дорогие друзья Перед вами специальный выпуск журнала Вестник арматуростроителя, посвященный небольшому юбилею – 15-летию медиагруппы ARMTORG. С сегодняшнего дня он доступен для онлайн-просмотра и скачивания.В данном номере мы собрали специальные мате...
  • Вестник арматуростроителя, № 5 67 Вестник арматуростроителя, № 5 67


    Уважаемые друзья и коллеги Представляем вашему вниманию электронную версию пятого, осеннего, выпуска журнала Вестник арматуростроителя, в котором собраны все самые актуальные темы и вопросы рынка трубопроводной арматуры.Так, статьей номера стал матер...
  • Вестник арматуростроителя, № 1 63 Вестник арматуростроителя, № 1 63


    Первый в 2021 году выпуск журнала Вестник арматуростроителя уже доступен для онлайн-просмотра и скачивания. Рассылка печатной версии всем подписчикам была успешно завершена.В новом номере подведены итоги минувшего года на предприятиях по изготовлению...
  • Вестник арматуростроителя, № 5 61 2020 Вестник арматуростроителя, № 5 61 2020


    Уважаемые друзья и коллеги Рассылка журнала Вестник арматуростроителя № 5 61 конечным потребителям, эксплуатирующим организациям, проектным институтам, проектировщикам, производителям и всем нашим подписчикам успешно завершилась, и теперь он доступен...
  • Вестник арматуростроителя, № 4 60 2020 Вестник арматуростроителя, № 4 60 2020


    Медиагруппа ARMTORG представляет вашему вниманию новый выпуск журнала Вестник арматуростроителя. Главными темами четвертого номера стали BIM-технологии в области энергетики и промышленности, конструкция нового крана-клапана и развитие арматуростроите...
  • Вестник арматуростроителя, № 1 57 2020 Вестник арматуростроителя, № 1 57 2020


    Уважаемые читатели журнала Вестник арматуростроителя Перед вами первый номер издания, выпущенный в 2020 году, – №1 57. Наша редакция собрала в нем самые актуальные новости и темы в отрасли арматуростроения на начало текущего года.Медиагруппа ARMTORG ...

Фото по тегу литейное производство

  • ARMTORG на Литмаш. Россия-2022 обзорный фоторепортаж ARMTORG на Литмаш. Россия-2022 обзорный фоторепортаж


    Медиагруппа ARMTORG посетила международную выставку Литмаш. Россия-2022, которая проводится в Москве с 21 по 23 июня совместно с мероприятиями Металлургия. Россия-2022 и Трубы. Россия-2022.Участники событий представили широкий спектр оборудования и т...
Журнал Вестник Арматуростроителя