I. Všeobecná east. II. Požadavky na jílová pojiva formovacích směsí

Podobné dokumenty
Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.


LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

TE1 slévání 2 /u12133

APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE. Ladislav KUČERA

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

HLINÍK A JEHO SLITINY

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O Fe 2 O CaO MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Technologičnost konstrukce

kapitola 25 - tabulková část

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Obr. 4.1: Schéma oběhu formovací směsi Slévárna A

vlastností odlitků, zvláště pak na únavovou životnost. Jejich vliv Cena opravných prací těchto vad (připečeniny, zapečeniny) je

SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

Mgr. Ladislav Blahuta

Sada 1 Technologie betonu

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

LEHKÉ BETONY A MALTY

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Nestmelené a stmelené směsi

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Cihlářské výrobky - technologie výroby

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM VLIVU PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON

Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.:

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

Materiál zemních konstrukcí

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

7.7. Netvarové žáromateriály

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Problematika filtrace odlitků. Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

J. Kubíček FSI Brno 2018

Modelové a formovací hmoty

High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC

CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ

VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Tabulka Analýza přímých nákladů

Technologie SikaGrind Intenzifi kátory mletí cementu

Plán jakosti procesu

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Střelečské písky se těží od roku Lokalita Střeleč se nalézá 12 km severozápadně od Jičína u obce Hrdoňovice.

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

Základy pedologie a ochrana půdy

Prospekt s instrukcemi o výrobku BINAL. Aditivum pro hliníkovou taveninu. e b. Dr. Bilger Umweltconsulting GmbH

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

3. Holečkova konference

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Technický list StoLevell In Mineral

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina Kvalita pšenice

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Biodegradační plocha

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Stavební technologie

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM


Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

4. Vytváření. 2. Vytváření tažením z tvárného (plastického) těsta z těsta % vlhkost. Tlak průměrně 0,5-3,5 MPa. Šnekový lis.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VÝROBA JEDNORÁZOVÝCH (NETRVALÝCH) FOREM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálového inženýrství odbor slévárenství. Ing. Alois Neudert

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA

Transkript:

zií pre injektovaŕiie má velký hospodársky význam, lebo sa ušetrí drahý cement a ílovými injekciami možno utesniť jemné trhliny v horninách a jemné póry v zeminách, ktoré by sa cementovým injektovaním nepodarilo utesniť. Injektovaním ílovými suspenziami sa ušetrí nielen cement, ale velké finančné úspory sa dosiahnu aj na vrtných prácach, pretože injektovaním ílovou suspenziou sa dosiahne väčší akčný rádius ako injektovaním cementovou suspenziou. Príprave ílových suspenzií treba í naďalej venovať zvýšenú pozornosť a treba sledovať aj priebeh reakcií a trvácnosť po injektovaní. jýľ3 C L!f j JPOUŽITÍ JÍLU VE SLÉVÁRENSTVÍ* LEV/PETRŽELA Výzkumný ústav materiálu a.technologies Výzkum III Slévárenství Brno I. Všeobecná east Jíly jsou ve slévárenství nejdůležitějšími pojivy formovacích písků. Toto jejich mimořádné postavení je podmíněno příznivými Theologickými vlastnostmi jílových těst. Žádná jiná pojiva nemohou dodat formovacím směsím tak vysokou vaznost jako jíly. V následujícím referátu přehlédneme nejdůležitější měřítka jakosti jílových pojiv, na základě kterých řídíme jejich výběr a uvedeme konkrétní příklady použití určitých jílů. Největší pozornost věnujeme přitom jílům montmorillonitickým, nejen proto, že jsou hlavním předmětem pozornosti našeho dne aktivních jílů, ale proto, že jsou ve slévárenství hospodářsky důležité. Jejich zásluhou se podařilo v řadě provozů podstatně zvýšit výrobnost. Výhody těchto novodobých formovacích směsí nejsou ještě vyčerpány. II. Požadavky na jílová pojiva formovacích směsí 1. Všeobecná část Požadavky na jílová pojiva formovacích směsí se řídí účelem těchto směsí. 1. Směsi pro formování na syrovo", t. j. do forem nesušených, musí mít především co nejnižší vlhkost při optimální vaznosti a zpracovatelnosti. Při výběru těchto jílových pojiv je tedy rozhodující jejich vaznost. Čím je vaznost větší, tím menší množství musíme do směsi přidat a tím nižší bude pak i vlhkost těchto směsí. 544

2. Do formovacích směsí pro formy sušené nebo přesoušené, t. j. sušené povrchově, použijeme jílů se střední vazností za syrová, ale přihlížíme již к pevnostním vlastnostem za sucha. 3. Pro formy sušené při vyšších teplotách použijeme směsí upravených s větším obsahem jílů málo vazných, s malou smrštivostí po vysušení. Upozorňujeme již v úvodě, že vaznost sama není jediným důležitým měřítkem pro výběr jílových pojiv. Důležitá je i smrštivost nebo roztaživost jílů při zahřívání do teploty přeměny beta-křemene na alfa-křemen (573 C). Poměrně málo důležitá je žáruvzdornost jílů používaných ve slévárnách к úpravě formovacích směsí. Výjimkou jsou zde jen jíly používané ve směsích pro těžké ocelové odlitky. 2. Vaznost jílových pojiv Formovací směsi mají mít pevnost v tlaku kolem 800 g/cm 2 (600 až 1200 g/cm 2 ). Této vaznosti docílíme buď malým množstvím vysoce vazných jílů, nebo úměrně vyšším množstvím jílů méně vazných. Jde-li o jílová pojiva, která neobsahují větší množství neplastických prachovitých podílů, je vaznost přímo úměrná obsahu vyměnitelných kationtů, jak přesněji dokládá obr. 1. 800 600 400 p. CíSti 'fib I s s 200 0, p.5/я is, jílu Sk *em\пп( и то like и 20 40 60 80 100 о Š«výmena iontů (S) mval/100 g sušiny Obr. 1. Vztah mezi obsahem vyměnitelných iontů jílových pojiv a jejich vazností (L. Petržela[l]). Na př. pro směsi křemenného písku zrnitosti 0,2/0,3 mm s 5% jílového pojiva platí vztah: optimální pevnost v tlaku v g/cm 2 = 5,6.S + 70, kde S je obsah vyměnitelných basí v mval/loog. 35 CHEMICKÉ ZVESTI У1П 9 546

Tato závislost platí pro jíly montmorillonitické, illitické a kaolinitické a jejich směsi. Přidáváme-li však na př. křemennou moučku nebo vypálené jemně mleté jíly (velikost částic pod 0,02 mm), klesá vaznost těchto směsí rychleji, než klesá obsah vyměnitelných kationtů. Jak jsme již naznačili, rozhodne vaznost jílových pojiv o vlhkosti směsi. Platí-li na př. pro vlhkost směsi křemenného písku s bentonitem vztah: V = 0,4. % bentonitu + 0,6, vyžadují illitické jíly 0,3% vody na 1% jílu a kaolinitické jíly kolem 0,25% vody na 1% jílu ve směsi s pískem. -10 3 l^ 4-20 ~ i -30-40 -50, 0 200 400 600 800 Ю00 teplota C Obr. 2. Tepelná roztaživost a smrštivost jílových pojiv. 1. kaolinitický jíl (vildštejnský modrý jíl B), 2. illitický jíl (vonšovský jíl GE), 3. Braňanský bentonit, 4. Benton.it Clarsol FN. 1% bentonitu nahradí však vazností asi 2% illitického jílu nebo 3% jílu kaolinitického. Proto je pak vlhkost bentonitových směsí nižší i při vyšší jednotkové spotřebě vody к vytvoření těsta optimální vaznosti. 546

3. Rozměrové zrněny při vypalování Různé druhy jílů se chovají různě při vypalování do 600 C. Některé jeví roztaživost, byť jen mírnou, jiné větší či menší smrštivost. Výsledky stanovení dilatoměrem Chevenardovým jsou na obr. 2. Tyto vlastnosti jsou ve slévárenství rozhodující při vzniku vážné vady odlitků, t. zv. zálupů. Jde o vadu odlitku, která vznikla odloupnutím povrchové vrstvy formy nebo jádra vlivem roztaživosti křemenného písku. Jíly, které do teploty přeměny křemene smršťují, mírní alespoň částečně narůstání křemene a potlačují vznik zálupů. Výhodné jsou tedy jíly illitické a bentonity. Kaolinitické jíly jsou svým narůstáním nevýhodné a můžeme jich použít jen tehdy, přidáme-li je v poměrně velkém množství, obvykle nad 20%. To ovšem klade vyšší nároky na sušení nebo vypalování forem. Dále se prokázalo, že náchylnost formovacích směsí s montmorillonitickými jíly je různá podle druhu vyměnitelně vázaných kationtů. Na př. bentonity sodné podstatně snižují nebezpečí vzniku této vady na rozdíl od bentonitů vápenatých. Problém zálupů je vážný ze dvou důvodů. Jednak jsou zálupy častou příčinou zmetků, jednak nás nutí ve slévárnách ocelových odlitků pracovat s drahými šamotovými písky. Ovládneme-li vznik zálupů, můžeme šamotové masy nahradit směsmi s křemennými písky. Je zajímavé, že všechny důležité druhy přirozených písků obsahují illitické jíly, tedy jíly, které při vypalování smršťují. Při jejich synthetické přípravě musíme vybírat jíly s tohoto hlediska. 4. Žáruvzdornost a spékavost jílových pojiv Jílová pojiva používaná к formování odlitků z barevných slitin a ze šedé litiny nemusíme vůbec sledovat s hlediska žáruvzdornosti. Podobně je tomu i u jílových pojiv směsí pro ocelové odlitky formované na syrovo, anebo menší a, střední odlitky formované na sucho. Jíly pro těžké ocelové odlitky mají mít žáruvzdornost 32 žároměrek. Požadovat vyšší žáruvzdornost je vesměs zbytečné. III. Druhy používaných jílů a způsob použití 1. Všeobecná část Ve slévárenství se pracuje stále více se synthetickými směsmi upravenými z křemenných písků a vhodných jílů. Snažíme se tím dospět к formovacím směsím pravidelnějšího složení a vlastností, než je tomu u přirozených písků, a mi- 35* CHEMICKÉ ZVESTI VIII» 547

mo to dospíváme ke směsím dokonalejším, než jsou nejlepší známé písky přirozené. Při volbě vhodných jílů musíme vyjít ze složení jílového pojiva osvědčených přirozených písků. V těch, jak bylo prokázáno, jsou až na malé výjimky vždy jíly illitické. Přítomnost montmorillonitu je výjimečná a zdá se, že nikdy nepřekročila 20%. Používá se přirozených písků s kaolinitickými jíly, ale též výjimečně. 2, Použití illitických jílu Illitických jílů můžeme použít pro úpravu směsí používaných ve slévárnách odlitků ze všech druhů slitin na sucho, někdy, celkem výjimečně, i na syrovo. Tyto směsi bývají svými technologickými vlastnostmi zcela blízké přirozeným pískům. Ze známých illitických jílů byl laboratorně i provozně vyzkoušen vonšovský jíl GE, určený R. Bártou a spolupracovníky jako železitý illit. Prokázali jsme r že směs křemenného písku s přísadou 15 18% tohoto sušeného a mletého jílu nahradí s výhodami větší pravidelnosti zelené glaukonitické písky blanenské (Zpm) a dále písek kobyliský, což je zvlášť důležité, neboť jde o písek velmi žádaný a v ložisku téměř vyčerpaný. Použití těchto směsí s illitickými jíly je pak stejné jako při formování do přirozených písků. Teploty sušení se pohybují od 250 do 400 C. Vaznost směsí je při uvedeném obsahu jílu vysoká a jíl GE má vaznost asi 70% ve srovnání s braňanským bentonitem. Význam illitických jílů bude postupně vzrůstat, a to jak ve slévárnách českých a moravských, tak i ve slévárnách slovenských. Budou nezbytnou surovinou hlavně slévárnám těžkých odlitků z šedé litiny. Při průskumu ložisek jílů měly by být tyto jíly, keramicky jinak sotva použitelné, pozorně sledovány, 3. Použití montmorillonitických jílů Použití montmorillonitických jílů ve slévárnách je populární. Jsou důležité proto, že umožňují nebývalý rozvoj odlévání syrových forem a jader. Musíme zdůraznit již úvodem, že existence bentonitu nezmenšuje význam předešle zmíněných illitických jílů. Bentonity se totiž nehodí pro práci na sucho, protože směs písků s běžným obsahem bentonitu (6 8%) nemá po vysušení dostatečnou pevnost. Této pevnosti dosáhneme zvýšením obsahu bentonitu, ale takové směsi nejsou již prakticky zpracovatelné. Při výběru bentonitu se řídíme celkovou hodnotou výměny iontů, která má být nejlépe nad 50 mval/100 g, a obsahem neplastických hornin rozemletých při mechanické úpravě bentonitu, jejichž přítomnost není žádoucí. V literatuře 548

ъ posledních 10 až 14 roků nacházíme velmi mnoho prácí, ve kterých se dává přednost bentonitům sodným s vysokou botnavostí proti málo botnavým bentonitům vápenatým a vápenato-horečnatým. Bentonity s jednomocnými alkáliemi v sorpčním komplexu mají určité výhody, ale ukázalo se, že úprava vápenatých bentonitů složitými a nákladnými způsoby je zbytečná. Jak jsme již zmínili, jsou směsi se sodnými bentonity odolnější proti vzniku kalupů a mimo to jsou tyto směsi částečně odolnější proti osychání a následujícímu drobení forem a jader. Rozdíly ve vaznosti jsou zcela zanedbatelné. Ve většině případů vystačíme ve slévárnách s bentonity Ca-Mg. Vyžaduje-li to 'Adt 800 600 A 00 p и *- 600 4 Ö 1 600 e j 400 evnost г 's 200 i a. r\ л 40 50 60 70 SO 90 200 400 600 800 1000 j 5 *ß ji*i 3 e % vody v bř.ecce při ťhixotropichém Obr. 3. utuhnutí % botnavosti Obr. 4. druh práce, provedeme natrifikaci těchto bentonitů přísadou 0,5 až 1,0% sody (vztaženo na bentonit) při úpravě formovací směsi. Sodu přidáme nejlépe v roztoku, ale můžeme ji přidat i v práškovitém stavu. I když je pravděpodobné, že natrifikace nemůže být teoreticky úplná, přece jsou praktické výsledky naprosto rovnocenné ve srovnání se směsí upravenou s bentonitem natrifikovaným v suspensii. Ve slévárnách byla nějaký čas měřítkem jakosti bentonitů zkouška botnavosti podle Enslina, nebo zkouška thixotropie suspense. Jak málo jsou tyto zkoušky к tomu vhodné, dokládá obr. 3 a 4. Vedle zkoušky výměny iontů je nejcennější technologická zkouška směsi písku s bentonitem, t. j. stanovení pevnosti v tlaku a prodyšnosti v závislosti na vlhkosti. CHEMICKÉ ZVESTI VIII 8 649

V literatuře j'e také zaznamenáno použití valchářských kyselých jílů к úpravě synthetických směsí pro formování na syrovo. Zvláštní výhody však tyto směsi nemají a pracuje se s nimi jen v nouzi o bentonity Na nebo Ca. Do bentonitových směsí pro výrobu jader se přidávají menší množství (1,5 až 1%) sacharidových pojiv, na př. dextrinu nebo sulfitového výluhu. Dosáhneme tím dalšího zlepšení povrchu oschlých j'ader a zlepší se i odolnost proti vzniku zálupů. Formovacích směsí upravených z křemenného písku s přísadou 6 8% bentonitu se s úspěchem používá ve slévárnách ocelových odlitků do kusové váhy 2 t. Výrobnost sléváren se zvyšuje těmito formovacími látkami o 30 až 100% při další úspoře paliv a j. Bentonitových směsí se však začíná používat i ve slévárnách šedé litiny pro práci na syrovo a pro formy a jádra přesoušená povrchově plamenem. Nejmladší a rovněž úspěšné j'e u nás použití bentonitových směsí ve slévárnách barevných slitin. Spotřeba mletého bentonitu bude ve slévárnách stále vzrůstat. Stejný vzestup j'eho spotřeby vidíme téměř ve všech zemích. 4. Jiné druhy jílu pro slévárenské účely Pro úpravu synthetických směsí jsme zkoušeli slovenský halloysit. Je použitelný, ale j'eho vaznost je zcela nízká, dokonce nižší než u jílů illitických. Prota halloysit slévárnám nedoporučujeme. Pro úplnost se můžeme zmínit o použití beidelitu pro přípravu synthetických směsí, zaznamenávaném v literatuře. Ani tento druh jílu neposkytuje zvláštních výhod. Souhrn Ve slévárnách pracuj'eme s jíly montmorillonitickými, illitickými a kaolinitickými. Prvého druhu používáme pro směsi na syrovo, illitické jíly jsou výhodné pro synthetické směsi na sucho pro odlitky z šedé litiny, kaolinitické jíly pak pro směsi s křemenným pískem nebo šamotem pro těžké ocelové odlitky. 550