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介绍了高温合金空心叶片熔模铸造用陶瓷型芯与型壳的应用背景,及其对于高温合金空心叶片精密成形的重要意义,概述了采用熔模铸造工艺制备高温合金空心叶片对陶瓷型芯与型壳各项性能的基本要求;并指明了陶瓷型芯与型壳今后的发展方向.分别叙述了陶瓷型芯与型壳基体材料的选择、制备工艺及其对性能的影响,介绍了陶瓷型芯脱除工艺的研究进展及存在的问题.另外,对于陶瓷型芯与型壳定位的精确度、性能匹配性对高温合金空心叶片质量影响进行了评述.

参考文献

[1] 陈荣章.航空铸造涡轮叶片合金和工艺发展的回顾与展望[J].航空制造技术,2002(02):19-23.
[2] 田国利.高效气冷叶片的最新动态[J].材料工程,1999(07):封2.
[3] 张立同;曹腊梅;刘国利.近净形熔模精密铸造理论与实践[M].北京:国防工业出版社,2007:148-152.
[4] 顾国红,曹腊梅.熔模铸造空心叶片用陶瓷型芯的发展[J].铸造技术,2002(02):80-83.
[5] 姜不居.实用熔模铸造技术[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2008
[6] 姜不居.熔模铸造手册[M].北京:机械工业出版社,2000
[7] 曹腊梅.定向空心叶片的陶瓷型芯[J].航空制造工程,1995(10):11-13.
[8] 李倩.影响定向空心叶片陶瓷型芯性能的一个重要因素--方石英含量的控制[J].材料工程,1994(05):18.
[9] 田国利.硅基陶瓷型芯方石英含量与叶片浇注不露芯率的关系[J].材料工程,1995(07):33.
[10] Chin-Hsiao Chao;Hong-Yang Lu .Optimal Composition of Zircon-Fused Silica Ceramic Cores for Casting Superalloys[J].Journal of the American Ceramic Society,2002(4):773-779.
[11] 张湛.空心叶片用石英基陶芯的反玻璃化规律[J].航空学报,1988(12):582.
[12] WANG Ling-yi;HON MIN-HSIUNG .The effect of cristobalite seed on the crystallization of fused silica based ceramic core a kinetic study[J].Ceramics International,1995,21(03):187-193.
[13] Wereszczak AA.;Breder K.;Ferber MK.;Kirkland TP.;Payzant EA.;Rawn CJ. Krug E.;Larocco CL.;Pietras RA.;Karakus M. .Dimensional changes and creep of silica core ceramics used in investment casting of superalloys[J].Journal of Materials Science,2002(19):4235-4245.
[14] 薛明,曹腊梅.莫来石对氧化铝基陶瓷型芯的高温抗变形能力的影响[J].材料工程,2006(06):33-34,57.
[15] 曹腊梅.国外定向单晶空心叶片用型芯的工艺特点[J].材料工程,1995(05):20.
[16] 覃业霞,杜爱兵,张睿,潘伟.精密铸造用氧化铝基复合陶瓷型芯[J].稀有金属材料与工程,2007(z1):774-776.
[17] 覃业霞,潘伟.蓝晶石对氧化铝基复合陶瓷型芯性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2009(z2):223-225.
[18] 赵红亮,翁康荣,关绍康,楼琅洪,李英敖,赵惠田,胡壮麒.空心叶片用陶瓷型芯[J].特种铸造及有色合金,2004(05):38-40.
[19] 王飞,李飞,刘河洲,王俊,孙宝德.高温合金空心叶片用陶瓷型芯的研究进展[J].航空制造技术,2009(19):60-64.
[20] 徐智清.粉料粒度对定向空心叶片陶瓷型芯质量的影响[J].材料工程,1995(05):29.
[21] 贺靠团.空心叶片复杂硅基陶瓷型芯的粉料粒度[J].材料工程,1992(01):34.
[22] 覃业霞,张睿,杜爱兵,潘伟.粉料粒度对氧化铝基陶瓷型芯材料性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2007(z1):711-713.
[23] 顾国红.焙烧炉炉温均匀性对陶瓷型芯性能的影响[J].特种铸造及有色合金,2001(03):54-55.
[24] 薛明,曹腊梅.AC-2陶瓷型芯焙烧过程中微观结构的研究[J].科技创新导报,2008(06):124-125.
[25] 贺靠团.定向硅基型芯的预烧结[J].材料工程,1993(03):21.
[26] 龙永成,刘志义,郛敏,李志贤,雷四雄,韩向楠,王荣峰.烧结温度对硅基陶瓷型芯性能的影响[J].粉末冶金材料科学与工程,2011(04):591-596.
[27] YU J B;REN Z M;WANG B Q et al.Effect of sintering systems and colloidal silica sols on the mechanical properties of oriented silica-based ceramic core materials[J].Current Advances in Materials and Processes,2011,177:418-420.
[28] 杨耀武.强化处理对单晶叶片用氧化铝基陶瓷型芯的影响[J].航空材料学报,1995(03):33.
[29] 赵红亮,翁康荣,关绍康,楼琅洪,李英敖,赵惠田,胡壮麒.强化处理对Al2O3/SiO2陶瓷型芯高温变形的影响[J].特种铸造及有色合金,2003(05):7-8.
[30] H. H. Wu;D. C. Li;Y. P. Tang .Improving high temperature properties of alumina based ceramic cores containing yttria by vacuum impregnating[J].Materials Science and Technology: MST: A publication of the Institute of Metals,2011(4):823-828.
[31] 王宝生,成来飞,张立同,徐永东.氧化铝基陶瓷型芯的脱芯工艺研究[J].铸造,2005(08):758-760.
[32] 刘孝福,娄延春,苏贵桥,于波.定向凝固用陶瓷型壳高温力学性能研究现状[J].特种铸造及有色合金,2010(10):913-917.
[33] 张勇.型壳厚度对单晶铸件凝固界面温度梯度的影响[J].铸造技术,1998(03):42-43.
[34] 陈艳飞,肖树龙,田竟,徐丽娟,陈玉勇.粉料的粒度分布对TiAl合金熔模精密铸造用氧化锆陶瓷型壳性能的影响[J].中国有色金属学报(英文版),2011(z2):342-347.
[35] 罗宁,张锡平,闫双景,吕志刚,姜不居.熔模铸造型壳的现状[J].特种铸造及有色合金,2002(05):30-31.
[36] 张立同;杨兴华.电熔刚玉型壳的抗蠕变性与显微结构[J].铸造,1985(03):25-30.
[37] 夏明仁,张勇.单晶叶片高强度薄壁壳型研究[J].材料工程,1997(09):15.
[38] CURRAN P M;FASSLER M H;PERRON J S .Calcia modified ceramic shell mold system[P].CA Patent:1080428,1980-07-01.
[39] CHARIES D G .Ceramic investment molds embodying a metastable mullite phase in its physical structure superalloys[P].USA Patent:4188450,1980-12-12.
[40] CHARIES D G .Method for making investment casting molds for casting of superalloys[P].USA Patent:4026344,1977-03-31.
[41] 姚建省,刘晓光,唐定中,齐长见.矿化剂加入量及硅溶胶浓度对陶瓷型壳性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2009(z2):1222-1225.
[42] 张敏华,李冰,陈建华.基于SL原型的陶瓷型铸造型壳焙烧过程开裂问题的探讨[J].中国铸造装备与技术,2003(04):16-18.
[43] 李冰,李涤尘,张敏华.基于SL原型的快速精铸氧化物陶瓷型壳制备工艺研究[J].铸造技术,2004(03):189-191.
[44] 薛明,曹腊梅,刘世忠,李嘉荣.定向凝固过程中型芯型壳温度场数值模拟[J].铸造,2007(03):287-289.
[45] 韩大平;贾石;杜洪强 等.一种空心叶片型芯与型壳定位的方法[P].中国专利:200910188303,2010-04-21.
[46] 李涤尘,吴海华,卢秉恒.型芯型壳一体化空心涡轮叶片制造方法[J].航空制造技术,2009(03):38-42.
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