Модель для изготовления образца из испытуемого огнеупорного покрытия


G01N1/28 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

ОП ИСАКИИ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскнк

Социалистических

Респубпнк iii 899228 (6t ) Дополнительное к авт, сана-ву (22) Заявлено 270580 (21) 2931ЫО/22-02 (51) М. Кл.

В 22 С 7/02

G 01 и 1/28//

//В 22 С 9/04.. с присоединением заявки Р6 (23 } Приоритет

3Ьеудвретвеный квинтет

СССР во делан изебретевик и открыткй

Опубликовано 230182, Ькмлетеиь М 3

Дата опубликования описания 2301.82

1 (53) УДК 621.7II11.2

:621.74.045.620:

:172.21(088.8) (72) Авторы изобретения

А.С. Лакеев и А.П. Нидзельский (7I) Заявитель Институт проблем литья АН Украинской ССР (f43 МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦА

ИЗ ИСПЫТУЕМОГО ОГНЕУПОРНОГО ПОКРЫТИЯ

Изобретение относится к литейному производству, а именно к литью по удаляемым моделям.

Известны образцы для испытания прочностных свойств покрытий моделей и оболочек форм: на изгиб — пластина, на растяжение - плоская восьмерка и полый цилиндр; на расклинивание - пластина. Для изготовления этих образцов применяют специальные модели — ванночки, цилиндры (1j.

Однако известные образцы не отражают истинного структурообразования не учитывают деформационного взаимодействия между моделью и обьемнозамкнутым покрытием на этапах формообразования.

Наиболее близкой по технической сущности является модель - восьмерка по размерам в плане - стандартный образец для определения прочности на разрыв формовочных смесей (2 ).

Образец, изготовленный по такой модели, не позволяет определить дрл влияния напряжений, возникающих отдельно при сушке, выплавлении модели и прокаливании на конечную прочность структуры оболочки (после прокаливания), так как способа извлечь модель из образца, кроме выплавления (растворения), нет.

Целью изобретения является изучение механизма структурообразования формы и ее прочнОстных характерис tg тик, определение напряжений, возникающих в покрытии и оболочке отдельно при химическом отверждении оболочки, удалении модели и прокаливании оболочки.

Эта цель достигается тем, что модель для изготовления образца -иэ испытуемого огнеупорного покрытия, используемого для получения лителйных

20 о форм по выплавляемым моделям, и состоящая иэ удаляемой основы, выполнена в виде полого цилиндра иэ пленкообразного материала, который эапол. нен сыпучим или.текучим материалом и

3 9922 противоположные концы которого закреплены в двух взаимнопараллельных полках для захватов испытательной машины, причем концы цилиндра выступают за пределы полок и снабжены зажимами, а цилиндр имеет длину 0,3-4,0 его диаметра и радиусы сопряжений с полками составляют 0,06 - 0,25 диаметра цилиндра.

На чертеже представлена модель 1в общий вид.

Модель содержит полый цилиндр 1, выполненный из пленкообразного материала. Цилиндр 1 закреплен верхним и нижним концами cOQTBBTcTBeH но во взаимно параллельных полках

2 и 3 для захвата испытательной машины (не показана) и сопряжен галтелями 4 с полками 2 и 3. Полый цилиндр при необходимости заполнен сыпучим или о текучим материалом 5. Концы цилиндра 1 выступают за торцы полок 2 и

3 и имеют зажимы 6 и

Длина цилиндра составляет 0,3-4,0 его диаметра, а радиус сопряжений в виде галтелей 4 равен 0,06 - 0,25 диаметра цилиндра.

Как показали выполненные исследования капилярно-пористых упругохрупких керамических форм, получить однородные и равномерно распределенные напряжения по всему сечению стенки (покрытия) полого цилиндра при его формообразовании на модели можно лишь при условии, когда длина окруж35 ности внутреннего г „ „и внешнего гвнец нслоев покрытия для монолитных покрытий делают условное деление их на слои} отличаются незначительно.

Установлено соотношение - 2Гг „

1,1 - 1,6. Важность соблюденйя: приведенного соотношения s образце (с цилиндрической рабочей частью) диктуется тем, что в реальных литейных формах преобладают плоские стенки

45 к прочности структуры которых должна максимально приближаться прочность структуры цилиндра образца. Имеются в реальных формах и цилиндрические элементы, прочность структуры которых полностью воспроизводится предлагаемыми образцами.

Выбор внешнего диаметра цилиндрической части и определение остальных размеров образца производится из условия соблюдения установленного соотношения длин окружностей слоев, т.е. соблюдения однородности деформаций в станке.

8 ф

Оптимальным внутренним диаметром цилиндрической части образца для исследования толщин стенок 0,6 - 6,0 ми является 12 - 25 мм. Минимально возможным внутренним диаметром может быть и 3 - 4 мм, но только для слоя толщиной 0,6 - 1,0 мм. Для толщин стенок более 6,0 мм следует внутренний диаметр цилиндра делать более

25 мм, каждый раэ согласуя установленное соотношение длин окружностей слоев. Однако образцы с внутренним диаметром цилиндрической части более

30 мм дают ту же картину деформаций, такой же разброс определяемых величин (таблица), но при этом увеличивается расход формовочных и модельных материалов на изготовление таких больших образцов, что особенно важно для лабораторных условий работы.

Кроме того, усложняется техника изготовления и испытания образцов. Поэтому, хотя образцы больших размеров и могут применяться, делать это нецелесообразно.

В зависимости от обусловленных величин внутреннего диаметра цилиндрической части образца выбраны длина цилиндра и радиусы углов сопряжений его с полками для захватов. При этом учитывалось также, чтобы при испытании на растяжение не накладывались на определяемые величины деформаций дополнительные деформации полок и захватов.

С этой целью полки, с точки зрения жесткости, делаются коробчатого (прямоугольного) сечения (можно полки делать различной конфигурации) и сопрягаются с цилиндрической частью образца радиусами закруглений

0,06 - 0,25 диаметра цилиндра, достаточными, чтобы не происходило скалывания при приложении нагрузки.

В пределах выбранных внешних диаметров цилиндрической части образца (таблица) минимальным принят радиус

0,25 диаметра 4,2 мм при толщине покрытия 0,6 мм (один слой) тоньше покрытие удаляемой модели не делают, внутренний диаметр цилиндра образца также не может быть менее 3 мм, так как однородность деформаций растяже" ния в покрытии нарущается. Максимальным радиусом может быть 0,06 диаметра цилиндрической части g4 мм при толщине покрытия 12 мм (12 слоев)

Такой образец, выдерживая установленное соотношение для окружности сло899228 ев покрытия, может явиться предельным по величине, судя по повторяемости получаемых результатов как при таком образце, так и при меньших по габаритам (таблица).

Экспериментальным путем установлено, что сопряжение в виде галтели должно иметь радиусы от 1,0 до 6,0 мм в зависимости от величины образца: чем больше образец по размерам, т,е. 10 чем больше диаметр цилиндра 1, тем большим должен быть радиус закруглений.

Чтобы не возникало при испытании дополнительных деформаций в самих 15 захватах 2, 3, их необходимо выполнить из недеформируемого материала с размерами, обеспечивающими достаточную жесткость конструкции при испытательных нагрузках. Эти размеры, рв кроме того, определяют и длину цилиндрической части образца, равную 0,3

4,0 ее диаметра.

Так, при минимальном по размерам образце (d 3 мм, толщина стен- д ки / = 0,6 мм) испытательные нагрузки позволяют применить захваты из стали толщиной 1,5 мм {не возникает до,:,полнительных деформаций в захватах).

Следовательно, допустимая длина ци- зв линдрической части образца (2>,1,5 +

+1) мм будет равна ее внешнему диаметру.

Опытным путем установлено, что при испытании стенок толщиной 4-12 мм необходимо прикладывать нагрузки, которые требуют применения захватов толщиной не менее 14 - 15 мм (при меньших толщинах в захватах воэника/ ют деформации изгиба),т.е. в этом случае минимальная длина цилиндрической части образца будет равна 30 мм, что составляет 1,0 - 2,0 ее диаметра (внешнего). Учитывая удобство проведения эксперимента, между захватами необходим зазор 10 - 15 мм, что уве личивает длину цилиндра до 40 - 60 мм, :-т.е. до 2,5 — 4,0 диаметра цилиндри.,ческой части образца. Следовательно, максимальная длина цилиндрической

Ж (рабочей) части образца равна 4,0 ее диаметра (от минимального).

При увеличении диаметра цилиндрической части образца до 90 мм (таб- . лица) можно, исходя из размеров захватов, делать длину цилиндра 30 мм, И т.е. 0,3 его диаметра. Размер 0,3 диаметра цилиндра (от максимального значения) является минимальным. в

Следовательно, обоснован выбор типа и размеров образца дпя достиже- ния поставленной в изобретении цели.

Для лабораторных исследований применяют образец, имеющий следующие размеры: д@„ 12 мм, 1 40 мм, г

3,5 мм; длина полок прямоугольного сечения 60 мм.

Предлагаемая модель имеет утолщение полок до 1,5 диаметра цилиндра, так как цилиндр 1 должен проходить через полки насквозь. Концы пленкообразного цилиндра 1 выступают иэ полок на 1,0-20 мм и закрываются зажимом 7 либо завязываются.

Изготавливают модель следующим образом.

На металлический чтержень диаметром 12 мм надевают цилиндр иэ полиэтиленовой пленки либо натягивают полиэтиленовую пленку на стержень и склеивают. Отдельно изготовленные из пенополистирола полки 2,3 с диаметром отверстий 12,2 м надевают на стержень с пленкой, установливают расстояние между полками 40 мм и извлекают металлический стержень.

Насыпают (наливают) в цилиндр песок или воду, предварительно зажав зажимом 7 нижний выступающий конец полиэтиленового цилиндра, закрывают верхний конец с эажимной подвеской 6 для модели, эа которую удерживают ее при нанесении покрытия.

Галтели 4 изготавливают круговой напайкой или наливом модельной композиции.

По предлагаемой модели изготавливают образцы послойным нанесением необходимого количества слоев покрытия, Модель позволяет изготовить образцы с внутренними напряжениями и беэ них.

Так, после нанесения первого слоя покрытия нижний выступающий конец цилиндра открывают (или развязывают, или снимают зажим} и сыпучий (например, песок, дробь и т.др), или текучий (например вода, масло и др.) материал освобождает цилиндр. Слой покрытия при отверждении беспрепятственно усаживается, напряжений в нем не возникает. Не возникает в таком образце напряжений и от расширя-. ющейся модели при выплавлении (ее нет). Следовательно, можно определить долю термических напряжений, возникающих в оболочке при прокаливании, и ее конечную прочность.

7 8Ю

По второму варианту после нанесения первого слоя не высыпают находящийся внутри материал из цилиндра, вследствие чего покрытие получает порцию внутренних напряжений, обусловленных затрудненной усадкой покрытия на модели. Операции же выплавления модели нет. И теперь представляется возможным определить влияние напряжений, возникших лишь при химическом отверждении оболочки, на термические напряжения оболочки при прокаливании,и ее конечную прочность.

По третьему варианту сразу после нанесения первого слоя высыпают из цилиндра 1 (выливают) находящийся внутри материал, наносят нужно" каличество слоев покрытия, после его готовности извлекают пленкообразный цилиндр и запрессовывают при оптима- 20 льном давлении в оболочку модельную композицию. Затем выплавляют (растворяют, выжигают) модель, вследствие чего оболочка получает порцию напряжений лишь на операции выплавления, определяют прочность и изучают влияние этой порции напряжений на термические напряжения оболочки при прокаливании и ее конечную прочность.

Применение предлагаемой модели позволяет на основании анализа механизма формообразования, предлагать конкретные и эффективные мероприятия по увеличению прочности оболочек и технологичности изготавливаемых форм, и следовательно, снизить брак по формам и литью.

В результате реализации такой конструкции модели повысится эффективность научно-исследовательских работ за счет определения ранее неопределявмых характеристик и возможности обнаружения и объяснения неизвестных науке явлений.

За счет повышения надежности и эффективности эксперимента экономятся дорогие и дефицитные материалы, выделяемые для лабораторных исследований, сокращается время, необходимое на отработку технологии.

899228

<4<

Фь

А

Ф

° » о

<Вб

i

Cl

Фо

346

% а

Ф

) 1

° »

»»

° â е» а а ,еее а» в аее

° << о

6<6

ФЧ а в

° » юе Cl

° )Ф

° Ю а» ае

°

Й

° Ч аА С!

<<

° ° е» еее

° » а

»е

° »

3 о о

В

Ф< л

Cl

О в

»»

° Ф

СЭ о в (Ф в

» а в е

° » в

<<е

<б.

° » л

О в

I

3, <

I <

° «

1 а|

Фв

Ю

СЭ

С3 в е

00 ее0»е

<Ф< С< в в

О е (Ч а

° ° в в е» ° ° е в

° е

X I <

С<О(3 « э<О

I < Ч 1

j < (I (Ч «

6 — 1

Сб ф 1

1

<

1

<

< б

Ф (!

I

1

В

I

1 .1 1 !

Ф

1 б

1

В б

I б !

<е) 3<

° »

С<

О в

<в б<

0Ъ е(Ф

О в

Сб

3)б

CO

О в

ВЧ а

° О в в

° е в

I

I !

1 (I

1 (1

Cl <

° <

<Ч <

° (I !

Ф

<

I !

<<Ъ

СЭ

<< с4<

Cl в

Cl и

<<1 л

СО

С4

С<

О в

Cl

C<)

О

<< м

«

О

О

Сб

<е)

CI

<4

° е

ВЧ

C(° »

О

OI

» в

° » в в

О е» в в

° Cl

< I

Ф 1

< CO в о

1 1

1 б

1 Ф

< 1

1 <4< 1 в

° 1

1 1

О

3< л.

<в\

° L

О в

<Ч <Ч

Фб <еФ

О»в в

» в в»

° » в

»е

<ФЪ

° <

° е

<В\

О

О

<С<

Cl

° б

В<\

Ю

О о

<Ю)

Cl к м

<"1 Cl в

CI

О в

Ю

46< м о

i I

1 1

CFI О

СФ Ю

° в

° О е

<Ч в

t C0 < ! <

В 1

1 <

О ° в

° в

4 I

1 1 б 1 в

"; 1

Й Б.I! !

t ! ! ! н

В и в

Ъ. Ъ ь 1

° I

Ф

I (I

«

1 б !

1

4

1

1

1

1

I ! ч

I

I !

I

I

I б

1

Ье

1 !

Ф О

В в! ! Ж»

1 1

4

Г-»»Ч ! 1

Ф

1 I

Ф I

1 4

1 (ФОФ

Ф а Ф

ФО(<м<

1 I

1 1

< 1

1 I

I ° б I

< 1

ФИ!! - 1

l 941

° ° I —

I . I! I

В t!!О!

Т3

i 1

4 1! 1

1 ее I! а!.

1 е»

1 1

1 1

<»<

6 в

< I

1 1 б (I

I (° 1! (ФЧ

3<ъ01

I в (<Ф 1

Ф <

<Ф ( ((! 3 <

<4 < 1

Д (С 1

ЧВМФ

Ф. «

И I 1 (1

<В < В

1» 1

«4< м 1 б б

l.

° 4!

I!

1 б

1.1

4.!

Ф

1

1.!! 1

1

1 f

I

1 I!

1

° I

C6 I о

° аб

О

Cl о

<В о

Ж

З

Cl

° Э

С1

С<

3

Cl

ОФ

<<\ к

<СВ °

° «

О

Ю

»

CI

CV о »

СФ

° »

Ю

° 1

Ф в

1 с1 ) о 1

О 1 в и

Cl в в» I

<<1

3 1

° 1 о <

«ФВ 1

° 1

CI4

О 1

° !) <Ч Ф а

О в 1

О I л <

OI 1 в !

»«

М 1

11 8992

Формула изобретения

I .

Составитель Г. Зарецкая

Редактор О. Половка Техред М. Рейвес Корректор С. Щомак

Заказ 12014/14 Тираж 852 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета .СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 3-35, Рауаская наб., д.4/5

Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная. 4

Модель для изготовления образца иэ испытуемого огнеупорного покрытия, используемого для получения литейных э форм по выплавляемым моделям, и состоящая иэ удаляемой основы, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью изучения механизма структурообразования формы и ее прочностных характеристик, определения напряжений, возникающих в покрытии и оболочке отдельно на этапах химического отверждения, удаления модели и прокаливания оболочки, модель выполнена в виде полого цилиндра из пленкообраэного материала, который заполнен сыпучим или текучим материалом и

28 12 противоположные концы которого закреплены в двух взаимно параллельных полках для захватов испытательной машины, причем концы цилиндра выступают за пределы полок и снабжены зажимами, а цилиндр имеет длину 0,3

4,0 его диаметра, и радиусы сопряжений с полками составляют 0,06

0,25 диаметра цилиндра.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1 ° Литье по выплавляемым моделям.

Под ред. Я.И. Шкленника. Машгиз. М., !

971, с. 202-208.

2. Богданов М.Т. Влияние технологических факторов на прочность оболочек по выплавляемым моделям. - Литейное производство, 11 9, 1958, с. 18.

Модель для изготовления образца из испытуемого огнеупорного покрытия Модель для изготовления образца из испытуемого огнеупорного покрытия Модель для изготовления образца из испытуемого огнеупорного покрытия Модель для изготовления образца из испытуемого огнеупорного покрытия Модель для изготовления образца из испытуемого огнеупорного покрытия Модель для изготовления образца из испытуемого огнеупорного покрытия 

 

Похожие патенты:

Батометр // 898281
Наверх