Главная      Учебники - Психология     Лекции по психологии - часть 2

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  106  107  108   ..

 

 

Анализ методов улучшения жидкостекольных смесей

Анализ методов улучшения жидкостекольных смесей

4
8
1.1. Состояние вопроса 9
1.2. Определение выбиваемости 12
14
1.4. Влияние неорганических добавок: 23
1.4.1. Глины 24
1.4.2. Шамота 25
1.4.3. Боксита 26
1.4.4. Мела 28
1.4.5. Окиси магния 28
1.4.6. Доменного шлака 30
1.4.7. Фосфорита 31
1.5.Влияние органических добавок 31
1.6.Влияние «хрупкой» усадки 33
1.7.Влияние ускоренного охлаждения 34
1.8.Влияние количества жидкого стекла 35
1.9.Влияние модуля жидкого стекла 36
37
2.1.Изменение смесей (НСС) в зависимости от      температуры    нагрева 38
2.2.Влияние выбиваемость жидкостекольных НСС 41
41
43
50
3. 1.Выбиваемость ацетатом этиленгликоля 51
55
59
61
Подпись: Рис. 10. Работа, затраченная на выбивку 
    образцов из смесей с добавкой 3% Al O .



CaO МgO
№ сит
№ сит № сит № сит
Компоненты смесей
Подпись: Рис. 18. Работа, затра¬ченная на   выбивку образ¬цов из смеси:
              а ─ с добавкой 2% раствора битума в уайт-спирите;
      б—с добавкой мочевины; в —с до¬бавкой 2% древесной муки:
                  /—высушенных при 200° C; 2 — продутых СО .



Одним из недостатков жидкостекольных НСС, тормозящих их

Для улучшения выбиваемости в смеси рекомендуют вводить

Для улучшения выбиваемости

Состав, мас. ч.

Кварцевый песок

Феррохромо-

Жидкое стекло

Бентонит

Вода

ДС - РАС

Пластичная жидкостекольная

Пластичная самотвердеющая

НСС

100

6

2

0,07

В связи с этим изучена прочность смесей после нагревания и охлаждения[7]. Их состав приведён в табл. 4. Исследования  показали, что при заливке чугуном технологи­ческих проб максимальная температура прогрева НСС в центре об­разца, т. е. на глубине 25 мм равна 800°C, а при заливке сталью – 1200°C. Поэтому добавки, снижающие прочность НСС после нагрева до 800°C, считались эффективными для чугунного литья, а после про­грева до 1200°C – для стального.

Выбиваемость НСС и пластичной самотвердеющей смеси (см. табл. 4), вследствие наличия в них шлака, значительно лучше, чем обычной жидкостекольной. Несколько лучшая выбиваемость НСС по сравнению с пластичными самотвердеющими смесями обусловлена большей по­ристостью НСС. Однако выбиваемость ее, особенно при нагреве свыше 700°C, хуже, чем у песчано-глинистых    смесей.

Рис.23.Влияние температуры прогрева на прочность при сжатии различных смесей:

1-самотвердеющей; 2-обычной жидкост-

кольной; 3-НСС; 4-песчано-глинистой.

Кривая прочности обычной жидкостекольной смеси (см. рис. 23, кривая 2) имеет два максимума и два минимума. Такие же данные получены исследователями ЦНИИТМаша. Кривые прочности плас­тичной жидкостекольной самотвердеющей смеси (кривая 1) и НСС (кривая 3) имеют три характерных участка: резкое снижение прочности при нагреве до 200°C, небольшое изменение при 200–600°C; значи­тельное повышение при 600–1000°C и еще более высокое –при тем­пературе выше 1000° С.

Снижение прочности смесей при нагреве до 200°C объясняется ис­парением воды гелем, а также различными коэффициентами терми­ческого расширения кварцевого песка и геля кремневой кислоты. В табл. 5 приведены результаты изменений объема жидкостекольно-шлаковой композиции и НСС при нагреве их до 600° С.

                           Таблица 5

Изменение объема композиции и НСС в зависимости от температуры нагрева

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  106  107  108   ..

 

Смесь Расширение (+) и усадка (–). % при температуре, °С
100 200 300 400 500 600

Жидкостекольно-шлаковая композиция

НСС

+0,08

+0,08

  –4,40

  +0,20

   

   –4,60

   +0,40

  –4,50

 + 0,75