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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111673050A(43)申请公布日2020.09.18(21)申请号202010425105.7(22)申请日2020.05.19(71)申请人中国科学院金属研究所地址110016辽宁省沈阳市沈河区文化路72号(72)发明人董加胜王尧刘心刚徐正国楼琅洪(74)专利代理机构沈阳科苑专利商标代理有限公司21002代理人于晓波(51)Int.Cl.B22C9/10(2006.01)B22C9/12(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图3页(54)发明名称一种熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯填充方法(57)摘要本发明公开了一种熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯填充方法,属于熔模精密铸造技术领域。该方法为:用封堵料Ⅰ将空心陶瓷型芯的内腔的一端封堵;取24#刚玉砂从空心陶瓷型芯内腔的另一端灌入,将满后,采用封堵料Ⅱ将空心陶瓷型芯内腔的另一端封堵;将一根木棒插入空心陶瓷型芯内腔;待空心陶瓷型芯两端的封堵料完全凝固且干燥后,将木棒露出部分去掉,两端外露面打磨光滑,无残余颗粒;最后对陶瓷型芯外表面进行清理,不能留有料浆细砂残余。本发明填充后的陶瓷型芯在熔模精密铸造试验中,外型始终保持完整,导热性好,降低局部热节,铸件疏松倾向显著降低,工艺稳定性极佳。CN111673050ACN111673050A权利要求书1/1页1.一种熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯填充方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:(1)将待填充的空心陶瓷型芯表面处理清洁;(2)用封堵料Ⅰ将空心陶瓷型芯的内腔的一端封堵;(3)取24#刚玉砂从空心陶瓷型芯内腔的另一端灌入,将满后,采用封堵料Ⅱ将空心陶瓷型芯内腔的另一端封堵;(4)将一根木棒插入空心陶瓷型芯内腔;(5)待空心陶瓷型芯两端的封堵料完全凝固且干燥后,将木棒露出部分去掉,两端外露面打磨光滑,无残余颗粒;(6)对陶瓷型芯外表面进行清理,不能留有料浆细砂残余。2.根据权利要求1所述的熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯填充方法,其特征在于:步骤(2)和步骤(3)中,所述封堵料Ⅰ和封堵料Ⅱ均是由60#刚玉砂与硅溶胶均匀混合而成,其中60#刚玉砂与硅溶胶的比例为100g:(20-45)ml。3.根据权利要求1所述的熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯填充方法,其特征在于:步骤(2)和步骤(3)中,封堵层的厚度为6-15mm。4.根据权利要求1所述的熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯填充方法,其特征在于:步骤(4)中,所述木棒的直径为1mm。2CN111673050A说明书1/3页一种熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯填充方法技术领域[0001]本发明涉及熔模精密铸造技术领域,具体涉及一种熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯填充方法,该方法适用于燃气轮机用大尺寸空心热端部件熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯的填充。背景技术[0002]随着工业水平的不断推进,社会对先进的燃气轮机需求不断上升。更加先进的燃气轮机意味着需要进一步提升燃气轮机燃烧室出口温度,这便对燃气轮机热端部件的承温能力提出了更高的要求。通常,采用提高合金材料自身承温能力、增加热端部件内部冷却结构设计,以及添加热端部件表面防护涂层三个有效手段来改善热端部件的综合承温能力。然而,伴随着热端部件尺寸的不断增大,其内部冷却结构型腔尺寸也不断增大,其工程制备难度也呈几何倍数的增加。[0003]目前,工程上往往主要采用陶瓷型芯来保证热端部件内部冷却结构型腔在熔模精密铸造过程中的成形。但当热端部件内部冷却结构型腔尺寸(特别是截面面积)很大时,直接采用厚大实心陶瓷型芯在精密铸造过程中极易引入热节,从而在热端部件铸件毛坯中引入巨大的冶金缺陷风险。这样,空心大尺寸等壁厚陶瓷型芯逐渐成为了燃气轮机(超)大尺寸热端部件内部冷却结构型腔成形的主流选择。[0004]空心陶瓷型芯压蜡前首先需要进行填充处理,所选填充材料一方面需要能够提高空心陶瓷型芯室温强度,以保障陶瓷型芯在压蜡过程中的完整性;一方面,要求填充材料外露面的致密度与高温强度(1550℃及以下),以避免在精密铸造过程中填充物脱落进而使铸件引入夹杂缺陷;另一方面,要求填充物材料需要具有较高的导热能力与较低的膨胀系数,使铸件规避局部热节风险的同时保证高温浇注过程中陶瓷型芯的完整性。发明内容[0005]本发明的目的在于提供一种熔模精密铸造使用的空心陶瓷型芯填充方法,该填充方法能够满足燃气轮机用大尺寸空心热端部件精密铸造中空心陶瓷型芯的填充需求,填充好的陶瓷型芯在60~88℃压蜡条件下外型保持完整;在1550℃浇注条件下填充材料外露面无脱落情况出现;填充材料优异的导热能力降低了铸件热节的产生风险,从而使铸件疏松倾向明显降低;同时,填充材料较低的膨胀系数避免了在高温浇注过程中其在空心型芯中的过度膨