[发明专利]一种复杂内流道型芯成型方法在审
申请号: | 201911072893.X | 申请日: | 2019-11-05 |
公开(公告)号: | CN110860657A | 公开(公告)日: | 2020-03-06 |
发明(设计)人: | 赵立霞;唐晔;汪小明;明宪良 | 申请(专利权)人: | 北京遥感设备研究所 |
主分类号: | B22C9/10 | 分类号: | B22C9/10;B22C9/08 |
代理公司: | 中国航天科工集团公司专利中心 11024 | 代理人: | 葛鹏 |
地址: | 100854*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 复杂 内流 道型芯 成型 方法 | ||
本发明公开了一种复杂内流道型芯成型方法,包括:金属外壳(1)、形状保持砂2的复杂内流道型芯。本发明通过用增材制造方法获得高精度、表面光滑的内流道空腔轮廓。通过电化学增材,获得复杂内流道型芯的金属外壳(1),并通过高溃散性的形状保持砂(2)对流道金属外壳(1)进行填充,以提高复杂内流道型芯的强度。最后在铸造时,复杂内流道型芯的金属外壳(1)与铸造金属熔液通过原子扩散,融为一体,获得高精度、表面光滑的内流道铸件;冷却后,高溃散性形状保持砂(2)可轻易倒出。本发明解决了复杂内流道型芯制造时,复杂型芯成形难、型芯高强度要求与铸造之后的型芯易溃散要求的矛盾难以解决、铸造件合格率低、铸造件内流道表面精度差等问题。
技术领域
本发明涉及内流道铸造型芯成型技术领域,特别是一种复杂内流道型芯成型方法。
背景技术
内流道结构是热控制、热交换的主要结构类型。随着轻量化以及热交换效率的提高,内流道结构与复杂主体承力结构需要一体化成型,此类功能一体化的内流道结构形状复杂,制造难度很大。
目前,铸造是实现复杂内流道结构制造的传统方式,采用铸造方式时,需要设计非常复杂的模具型芯。而采用铸造砂制造的复杂型芯,既要满足型芯制造和铸造过程中的高强度要求,又要满足铸造之后的型芯易溃散的脱模要求,导致型芯制造难度大,铸造件的合格率低;而且,由于铸造形成的内流道表面粗糙度较大,同时复杂内流道表面难以精确抛光,引起流道的流阻大幅度增加,严重影响产品性能。
发明内容
本发明目的在于提供一种复杂内流道型芯成型方法,解决复杂内流道铸造型芯制造成型时,型芯成形难、型芯高强度要求与铸造之后的型芯易溃散要求的矛盾难以解决、铸造件合格率低、铸造件内流道表面精度差等问题。
对此,本发明提出一种复杂内流道型芯成型方法,其步骤为:复杂内流道型芯包括:金属外壳(1)和填充金属外壳(1)内部的内流道空腔的形状保持砂(2);第一步、内流道空腔实体化:将变截面内流道结构的内流道空腔三维数字模型中提取,生成与内流道空腔形状一致的内流道三维数字模型;第二步、制造可熔模:选择可熔光固化树脂,通过增材制造方式,按照内流道三维数字模型完成可熔模制备;第三步、制备金属外壳:在可熔模外部喷涂纳米银浆,固化后通过电铸工艺在可熔模外部生成金属层,加热熔化树脂可熔模,获得金属外壳(1);第四步、填充形状保持砂:将金属外壳(1)一端堵塞,将形状保持砂(2)填充到金属外壳(1)内部空腔,在填充过程中振动金属外壳(1),使形状保持砂(2)完全充满金属外壳内部空腔,并堵塞金属外壳(1)所有开口。
其中,所述金属层的厚度为1-2mm。
其中,所述金属层为铜合金。
本发明通过用增材制造方法获得高精度、表面光滑的内流道空腔轮廓。通过电化学增材,获得复杂内流道型芯的金属外壳,并通过高溃散性形状保持砂对流道金属外壳进行填充,以提高复杂内流道型芯的强度。最后在铸造时,复杂内流道型芯的金属外壳与铸造金属熔液通过原子扩散,融为一体,获得高精度、表面光滑的内流道铸件;冷却后,高溃散性形状保持砂可轻易倒出。本发明解决了复杂内流道型芯制造时,复杂型芯成形难、型芯高强度要求与铸造之后的型芯易溃散要求的矛盾难以解决、铸造件合格率低、铸造件内流道表面精度差等问题。
附图说明
图1是本发明一种复杂内流道型芯构成部分示意图;
图2是本发明复杂内流道转化三维数字实体示意图;
图3是本发明复杂内流道型芯金属外壳电化学增材制造示意图;
图4是本发明复杂内流道型芯填充内部填充砂示意图。
1.金属外壳 2.形状保持砂
具体实施方式
以下对本发明的具体实施方式做出详细说明。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京遥感设备研究所,未经北京遥感设备研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201911072893.X/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。