Новые разработки в университетах Юга России в области металлургии и металловедения
ArticleName
Снижение остаточной прочности материала керамических многослойных оболочковых форм для железоуглеродистого литья по выплавляемым моделям
DOI
10.17580/chm.2026.08.02
ArticleAuthors
Н. А. Кидалов, А. А. Белов, Н. В. Белова, В. В. Аушев, С. Р. Поляк, А. И. Богданов.
ArticleAuthorsData

Волгоградский государственный технический университет (Волгоград, Россия)

Н. А. Кидалов, заведующий кафедрой «Машины и технология литейного производства», докт. техн. наук, профессор
А. А. Белов, доцент кафедры «Машины и технология литейного производства», канд. техн. наук, доцент, aa-belov@bk.ru
Н. В. Белова, доцент кафедры «Машины и технология литейного производства», канд. техн. наук
В. В. Аушев, аспирант кафедры «Машины и технология литейного производства»
С. Р. Поляк, инженер второй категории, аспирант кафедры «Машины и технология литейного производства»
А. И. Богданов, доцент кафедры «Материаловедение и композиционные материалы», канд. техн. наук, доцент

Abstract

Настоящая работа является частью исследования, выполняемого в рамках проекта РНФ № 25-23-20098, посвященного изучению процессов формирования структуры и свойств материала многослойных керамических форм для литья по выплавляемым моделям при его взаимодействии с технологическими добавками и под влиянием расплавов черных и цветных металлов. Ранее было установлено, что с целью обеспечения условий для благоприятного удаления продуктов термической деструкции остатков модельного состава и этоксильных групп связующего до заливки литейной формы жидким металлом, а также создания условий для объемного разупрочнения всех слоев керамической оболочки во время их прогрева при кристаллизации металла получаемых отливок необходимо использование нескольких составов керамических суспензий с индивидуальными добавками. Таким образом, применение индивидуальных составов суспензий для изготовления облицовочного и опорных слоев керамической формы привело к снижению остаточной прочности на 64,71 % и повышению газопроницаемости с 3 до 8 ед. На основе изучения изломов контрольных (без добавок) и опытных образцов материала керамических форм с технологическими добавками (сульфат магния и побочный продукт органического происхождения, образующийся в процессе приготовления кофейных напитков в кофемашинах) после физико-механических испытаний методом растровой электронной микроскопии были установлены взаимосвязи формирования прочности и газопроницаемости формы с параметрами микроструктуры (объемная доля и размер пор), в том числе дефектами, образующимися вследствие термической деструкции технологических добавок на этапах термической обработки при температурах, характеризующих прокалку литейной формы перед заливкой жидким металлом и ее прогрев в процессе затвердевания отливок из железоуглеродистых сплавов. На основе идентификации соединений, образующихся в результате химического взаимодействия материала керамических форм и компонентов технологических добавок методом рентгеноструктурного анализа, был уточнен механизм формирования микроструктуры и свойств исследуемых керамических материалов после прокалки при температурах, соответствующих технологическим стадиям способа литья по выплавляемым моделям.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-23-20098, https://rscf.ru/project/25-23-20098/» и Администрации Волгоградской области (Соглашение № 3 от 30 июля 2025 года).

keywords
Литье по выплавляемым моделям, керамическая форма, термическая деструкция, физико-механические свойства, остаточная прочность
References

1. Евстигнеев А. И. Специальные технологии литейного производства: в 2 ч. Ч. 2. – М. : Машиностроение, 2012. – 436 с.
2. Леушин И. О., Леушина Л. И., Ларин М. А., Андреев И. А. Механизмы спекания форм точного литья // Литейщик России. 2023. № 2. С. 8–11.
3. Репях С. И. Технологические основы литья по выплавляемым моделям. – Днепропетровск : Лира, 2006. – 1056 с.
4. Venkat Y. и др. Ceramic shell moulds with zircon filler and colloidal silica binder for investment casting of shrouded low-pressure turbine blades // Ceramics International. 2020. Т. 46. № 17. С. 26572–26580.
5. Илларионов И. Е., Никитин А. В. Разработка смесей для литейных форм по выплавляемым моделям с использованием боратных комплексов // Литейное производство. 2025. № 7. С. 30–34.
6. Захаров Н. А., Знаменский Л. Г., Синицын Е. А. Керамические стержни на связующем «Неорганика» для отливок нефтегазового комплекса // Литейное производство. 2024. № 5. С. 18–21.
7. Kumar S., Karunakar D. B. Characterization and properties of ceramic shells in investment casting process // International Journal of Metalcasting. 2021. Vol. 15 (1). pp. 98–107.
8. Илларионов И. Е., Никитин А. В. Разработка суспензии с использованием тетраборфосфатных соединений для изготовления оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям // Литейное производство. 2026. № 1–2. С. 33–38.
9. Wisniewski P. и др. Molding Binder Influence on the Porosity and Gas Permeability of Ceramic Casting Molds // Materials. 2020. Т. 13. № 12. С. 2735.
10. Паршукова Н. Ю. Использование добавок для улучшения свойств керамических форм в литье по выплавляемым моделям // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2013. № 2. С. 69–70.
11. Чернов В. П., Сафонова Е. А. Зола ТЭЦ как огнеупорный наполнитель суспензии в литье по выплавляемым моделям // Литейщик России. 2015.№ 6. С. 32–35.
12. Овчивнникова А. О., Журавлев Я. А., Фурман И. Е. Использование алюмосиликатных полых микросфер в создании керамической оболочки ЛВМ // Литейное производство. 2024. № 12. С. 18–20.
13. Кидалов Н. А., Белов А. А., Белова Н. В. и др. Выбор технологических добавок с целью снижения остаточной прочности материала керамических форм для литья по выплавляемым моделям. Часть 1 // Технология металлов. 2026. № 6. С. 2–7.
14. Tamta K., Karunakar D. B. Enhancing mechanical properties and permeability of ceramic shell in investment casting process // Materials and Manufacturing Processes. 2018. Т. 34. № 6. С. 612–623.
15. Kumar S., Karunakar D. B. Enhancing the Permeability and Properties of Ceramic Shell in Investment Casting Process Using ABS Powder and Needle Coke // International Journal of Metalcasting. 2019. Т. 13. № 3. С. 588–596.
16. Кидалов Н. А., Белов А. А., Белова Н. В., Поляк С. Р. Оценка возможности применения комплексной технологической добавки с целью снижения остаточной прочности песчано-жидкостекольных смесей, используемых для производства стального литья // Черные металлы. 2025. С. 41–46.
17. Кидалов Н. А., Белов А. А., Белова Н. В. и др. Выбор технологических добавок с целью снижения остаточной прочности материала керамических форм для литья по выплавляемым моделям. Часть 2 // Технология металлов. 2026. № 7. С. 2–8.

Language of full-text
russian
Full content

Back