Способ получения изделий из дентальных металлов

 

Изобретение относится к ортопедической стоматологии и может использоваться для плавления и литья изделий из дентальных металлов, таких как коронки, мосты, протезы и т.д. Технический результат изобретения заключается в обеспечении бездефектной структуры отлитого изделия и повышении его надежности в процессе эксплуатации. Способ получения изделия из дентальных металлов включает плавление заготовки в плавильной камере в условиях вакуума, заливку расплавленного металла через край тигля в нагретую форму литейной камеры, в которой поддерживают вакуум в течение всего процесса, с одновременным поднятием давления в плавильной камере выше атмосферного в режиме газодинамического удара путем напуска в нее газа, доведения в конце процесса давления до атмосферного. Перед запуском газа его нагревают, после заливки металла проводят его дегазацию путем вакуумирования плавильной камеры и выдержки в этих условиях формы с отлитым изделием. 3 з.п.ф-лы, 2 ил., 4 табл.

Изобретение относится к способам плавления и литья изделий из дентальных металлов, таких как коронки, мосты, протезы и т.д.

Уже известен способ плавления и литья изделий из дентальных металлов (пат. США 5168917, кл. 164/495). Способ включает плавление заготовки в плавильной камере в условиях вакуума, заливку расплавленного металла через край тигля в нагретую форму литейной камеры, в которой поддерживают вакуум, с одновременным резким поднятием давления выше атмосферного в плавильной камере путем подачи в нее инертного газа и доведения в конце процесса давления в обоих камерах до атмосферного.

Напуск газа в плавильную камеру для достижения давления выше атмосферного приводит к заполнению каналов формы металлом. Но одновременно газ, давление которого превышает атмосферное, частично растворяется в расплавленном металле и образует при его остывании поры и пустоты. А это в свою очередь приводит к значительному уменьшению прочности готового изделия и частой его поломке в полости рта, травмированию мягких тканей.

Кроме этого, в процессе воздействия газа на жидкий металл газ охлаждает его, что уменьшает текучесть металла и приводит к дефектам заполнения формы.

В основу изобретения поставлена задача в способе получения изделий из дентальных металлов путем изменения условий заливки и выдержки залитого в форму металла для его дегазации обеспечить бездефектную структуру отлитого изделия и тем самым повысить надежность изделия в процессе эксплуатации.

Для этого в способе получения изделий из дентальных металлов, который включает плавление заготовки в плавильной камере в условиях вакуума, заливку расплавленного металла через край тигля в нагретую форму литейной камеры, в которой поддерживают вакуум на протяжении всего процесса с одновременным поднятием давления выше атмосферного в плавильной камере в режиме газодинамического удара путем подачи до атмосферного, перед напуском газа его нагревают, после заливки металла проводят его дегазацию путем вакуумирования плавильной и литейной камер и выдерживают в этих условиях формы с отлитым изделием. При этом газ перед напуском в плавильную камеру подогревают до температуры 40-100oС, изделие выдерживают в условиях ваккума в течение 1-10 минут. Газ, который напускают в плавильную камеру, инертный.

Причинно-следственная связь между техническим результатом, который лежит в формировании структуры металла без макродефектов (пузырей, пустот, трещин, пор), и совокупностью признаков изобретения обозначаются указанными выше признаками, а именно: осуществление в плавильной камере газодинамического удара за счет быстрого поднятия давления выше атмосферного, после разлива металла в форму, вакуумирования плавильной камеры и выдержки в условиях вакуума отлитого в форму изделия для осуществления дегазации металла.

В таких условиях пузыри газа и растворенный в металле газ диффундируют - под влиянием разницы давления в порах и на поверхности металла - к поверхности изделия и под действием вакуума покидают металл.

Дегазация проходит, начиная с момента вакуумирования плавильной камеры (литейная камера во время всего процесса остается под вакуумом), в диапазоне 1200-800oС для сплавов на основе кобальта и никеля, что позволяет полностью избавится от указанных выше макродефектов.

Суть изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема устройства, на котором, как пример, осуществляется заявляемый способ, а на фиг. 2 - последовательность во времени режимов давления в плавильной и литейной камерах.

На фиг.1 позицией 1 обозначен корпус устройства, позицией 2 - плавильная камера, позицией 3 - тигель, расположенный в индукторе 4, который вместе с тиглем и расплавленной заготовкой при помощи поворотного механизма (не показано) поворачивается по оси XY и через отверстие 5 расплавленный металл попадает в форму 6 литейной камеры.

На фиг.2 показаны изменения давления в плавильной камере (сплошная линия 1) и литейной камере (пунктирная линия).

Заявляемый способ осуществляется при помощи, например, изображенного на фиг. 1 устройства, корпус 1 которого разделен на две камеры. В плавильной камере 2 размещен тигель 3, который установлен в индуктор 4. В тигель вкладывают заготовку, плавильную камеру вакуумируют, включают генератор (не показан) высокой частоты. После расплавления заготовки и достижения необходимой для литья температуры (для сплава на основе кобальта эта температура равна 1400oС) при помощи поворотного механизма (не показан) индуктор вместе с тиглем поворачивают вокруг оси XY и расплав через отверстие попадает в нагретую форму 6. Форма 6 установлена в литейной камере 7, в которой все время поддерживают вакуум. В плавильную камеру одновременно с началом разлива металла с большой скоростью подают инертный газ (аргон) до достижения в ней давления 0,5-2,5 атм. Такое давление достигается через 0,2 секунды. После окончания разлива металла газ из плавильной камеры откачивают при помощи сильного вакуумного насоса (производительностью до 100 л/с). В плавильной и литейной камерах достигается приблизительно одинаковый вакуум, как это показано на фиг.2. Изделие в форме выдерживают в условиях вакуума, во время этой выдержки имеет место дегазация. Время выдержки зависит от сложности формы изделия и металла, из которого он изготовлен.

Для подтверждения эффективности заявляемого способа были проведены эксперименты с разными металлами и в разных технологических условиях. Качество металла проверяли измерением удельного веса и сравнением его с удельным весом беспористого состояния. Удельный вес определялся гидростатическим взвешиванием образца в дистилированной воде при температуре 20oС. Для определения удельного веса использовались части изделия (а во многих случаях и все изделие) весом не меньше 10 г. Ошибка измерения составляла 0,05%.

В первой серии исследовань использовали нержавеющую сталь марки 0,2*18Н9 такого химического состава (% по весу): С - 0,02; Si - 0,9; Mn - 0,8; Cr - 18; Ni - 9; Fe - остальное.

Удельный вес беспористого металла составлял 7,50 г/см3. Температура металла во время заливки составляла 1480oС.

В таблице 1 приведены данные о свойствах металла в отлитых изделиях в зависимости от способа их получения. Для надежного определения данных было выполнено 25 замеров каждого из образцов, полученных по разным технологическим схемам. Полученные данные обрабатывались методом наименьших квадратов. При постоянных результатах число замеров удельного веса уменьшали до 12.

Во второй серии исследований для получения изделий использовали сплав на основе кобальта следующего химического состава (% по весу): Со - 63,3; Сr - 30,0; Мо - 5,0; Si, Mn, С, N - остальное.

Физико-механические свойства металлических изделий, в частности, из сплавов на основе кобальта, которые широко используются в стоматологии (мосты, коронки, протезы и т.д.), играют решающую роль с точки зрения прочности и долговечности при эксплуатации. А такие фундаментальные физико-механические свойства металла как твердость, прочность, пластичность, зависят - при всех других одинаковых условиях - от пористости (относительной плотности).

Поскольку маленькие размеры отлитых изделий не дают возможности проведения прямых испытаний для определения указанных физико-механических характеристик, значение пористости использовано как качественный показатель при сравнении особенностей металла изделий, полученных в разных условиях.

Ниже приведены результаты исследований второй серии экспериментов (таблица 2).

Влияние температуры нагрева газа (азот), которым заполняют плавильную камеру, на пористость металла (сплав на основе кобальта) представлено в таблице 3.

Аналогичные результаты получены при использовании инертного газа - аргона.

Как показали наши исследования, существенное влияние на качество металла имеет время выдержки изделия в форме в условиях вакуума (10-1 мм рт.ст.), т. е. продолжительность дегазации металла, из которого отлито изделие. Результаты исследований приведены в таблице 4.

Таким образом, проведенные эксперименты свидетельствуют о существенных преимуществах заявляемого способа в сравнении с известными.

Формула изобретения

1. Способ получения изделия из дентальных металлов, который включает плавленые заготовки в плавильной камере в условиях вакуума, заливку расплавленного металла через край тигля в нагретую форму литейной камеры, в которой поддерживают вакуум в течение всего процесса, с одновременным поднятием давления в плавильной камере выше атмосферного в режиме газодинамического удара путем напуска в нее газа, доведения в конце процесса давления в обеих камерах до атмосферного, отличающийся тем, что перед запуском газа его нагревают, после заливки металла проводят его дегазацию путем вакуумирования плавильной камеры и выдержки в этих условиях формы с отлитым изделием.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед запуском газа в плавильную камеру его нагревают до температуры 40-80С.

3. Способ по одному из п.1 или 2, отличающийся тем, что дегазацию отлитого изделия проводят на протяжении 1-10 мин.

4. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что в качестве газа используют инертный газ.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6

NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

Дата, с которой действие патента восстановлено: 20.09.2007

Извещение опубликовано: 20.09.2007        БИ: 26/2007




 

Похожие патенты:
Изобретение относится к ортопедической стоматологии и касается пайки фрагментов металлических зубных протезов

Изобретение относится к медицинской технике в области стоматологии

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедической стоматологии, и может быть использовано при изготовлении зубных протезов, например из пластмассы

Изобретение относится к медицинской технике и может использоваться в ортопедической стоматологии для изготовления зубных протезов методом литья
Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедической стоматологии, и может быть использовано при изготовлении литых металлических каркасов зубных протезов

Изобретение относится к области медицины, в частности, к стоматологии и может быть использовано для литья зубных протезов из нержавеющей стали и сплавов на основе кобальто-хромовых (например, КХС)

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к стоматологии, конкретно – к установкам для изготовления зубных протезов, мостов, коронок и т.д

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедической стоматологии

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедической стоматологии, и может быть использовано для изготовления съемных пластиночных протезов

Изобретение относится к ортопедической стоматологии и может быть использовано при изготовлении зубных протезов по индивидуальным заказам

Изобретение относится к медицине, в частности к ортопедической стоматологии, и может быть использовано для замещения дефектов зубного ряда на время изготовления постоянной конструкции у больных с частичной или полной потерей зубов

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано при изготовлении полных и частичных съемных верхнечелюстных протезов компрессионным способом прессования пластмассы

Группа изобретений относится к медицинской технике, включает устройство для изготовления стоматологических реставраций, способ изготовления стоматологической модели, зуботехнический штамп для использования в стоматологической модели и способ его изготовления и предназначена для изготовления стоматологических реставраций с использованием так называемой модели Геллера. Устройство для изготовления стоматологических реставраций содержит модель зубной дуги стоматологического пациента и отверстие в упомянутой модели, предназначенное для зуботехнического штампа, включающее внутреннюю стенку, сужающуюся для приема зуботехнического штампа, и множество опорных элементов, протяженных от боковой стенки к общему местоположению внутри отверстия. Зуботехнический штамп содержит верхнюю часть, имеющую поверхность по форме зуба и нижнюю часть, сужающуюся для вставления в модель зубной дуги. Способ изготовления штампа содержит этапы, на которых получают цифровое представление поверхности зубной дуги пациента с трехмерного сканера, включающей зуб, требующий реставрации, создают цифровую модель штампа для реставрации и изготавливают штамп с цифровой модели с использованием компьютеризированного способа изготовления. Способ изготовления модели содержит этапы, на которых получают цифровое представление поверхности зубной дуги пациента с трехмерного сканера, включающей зуб, требующий препарирования, создают цифровую модель, создают отверстие для зуба в цифровой модели и множество опорных элементов и изготавливают физическую модель с модели цифровой дуги с использованием компьютеризированного способа изготовления. Изобретения позволяют обеспечить точное изготовление зубных реставраций за счет того, что в зуботехническом штампе отсутствуют слишком большие плоские поверхности, что позволяет повысить точность изготовления и взаимную посадку зуботехнических штампов и/или зубных дуг по осям x, y и z при их изготовлении с помощью компьютеризированной системы, в особенности поверхностей, по которым происходит критическое совмещение зуботехнического штампа и дуги по оси z. 4 н. и 21 з.п. ф.-лы, 13 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедической стоматологии, и предназначено для изучения прочностных характеристик временных несъемных зубных протезов. Устройство для изготовлений идентичных экспериментальных конструкций временных несъемных зубных протезов состоит из двух сопоставляемых объемных блоков прямоугольной формы и штампа. Объемные блоки выполнены из легкоплавкого металла, и на внутренней поверхности каждого имеется рельеф, соответствующий негативному отображению конструкции несъемного зубного протеза в продольном сечении, и пропилы треугольной формы, отходящие от окклюзионных поверхностей негативного отображения каждой искусственной коронки, переходящие на торцевую поверхность объемных блоков. На внутренних поверхностях объемных блоков имеются ретенционные направляющие в виде шипиков треугольной формы на одном и углублений, соответствующих форме треугольников, на другом. Каждая из торцевых поверхностей блоков, проецируемая к поверхности опорных зубов, имеет рельеф, соответствующий позитивному отображению культей препарированных зубов. Штамп выполнен из легкоплавкого металла и имеет рельеф, соответствующий позитивному отображению культей препарированных зубов и протезного ложа. Изобретение позволяет изготовить идентичные временные зубные протезы разной протяженности из различных конструкционных материалов. 1 ил.

Изобретение относится к медицине, в частности к стоматологии, и предназначено для использования при замещении дефектов зубного ряда до изготовления постоянной конструкции у больных с частичной потерей зубов. Оттиски с обеих челюстей снимают до удаления зубов. Отливают модели. Затем проводят электромиографию для изучения состояния жевательных и шейных мышц, их расслабление при помощи курса ТЭНС-терапии, за счет чего определяют оптимальное положение нижней челюсти. Состояние мышц после релаксации контролируют электромиографом и регистрируют это положение. После чего на основании этих данных модели фиксируют в артикулятор с заданными углами сагиттального и трансверзального путей скольжения. Воском моделируют анатомическую форму коронковой части зубов, подлежащих удалению. Затем подбирают пластину для термоформования необходимой толщины, которая позволяет восстановить межальвеолярную высоту до необходимой величины, формуют базис в термоформере. Обрезают его ножницами по форме каппы. На гипсовой модели срезают зуб, подлежащий удалению по общепринятой методике. В ячейку каппы удаленного зуба вводят быстротвердеющую пластмассу для восполнения дефекта, выверяют контакты между протезом и зубами антагонистами в артикуляторе. Производят финишную обработку протеза. Способ позволяет одномоментно заместить дефект зубного ряда сразу после удаления зубов, восстановить межальвеолярную высоту, положения головок нижней челюсти в суставных впадинах и тонус жевательных и шейных мышц. 6 ил.
Наверх