Вакуумно-пленочная формовка (ВПФ), V-process, вакуумная формовка впервые была продемонстрирована на выставке литейного оборудования «GIFA - 74» в Дюссельдорфе японской фирмой «Sintokogio». Вопросы теории и практики литья в сухие песчаные формы без связующего, изготовленные вакуумной формовкой хорошо изучены в Японии и СССР в рамках различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Большой объем работ по исследованию вакуумной формовки и проектированию для неё оборудования, включая механизированные поточные линии, был произведён под руководством Валентина Петровича Кузнецова в Центральном научно-исследовательском институте материалов (ЦНИИМ). Многие работы ЦНИИМа носили закрытый характер, что не позволило ознакомить с их результатами широкий круг литейщиков. Из-за недостатка информации, отношение к этому способу складывалось скорее негативное.
Благодаря активным действиям компании HWS-Sinto, многие предприятия в России, и не только в России, внедрили этот способ для производства широкой номенклатуры отливок. Волна позитивной информации о вакуумной формовке, сопутствующая продажам и внедрению оборудования HWS схлынула. Количество публикаций сократилось. Наступили трудовые будни.
Самыми масштабными внедрениями вакуумно-пленочной формовки с немецким оборудованием можно считать автоматизированные линии по производству крупного вагонного литья в Чебоксарах, Саранске и Тихвине.
Как у нас повелось за последние 2…3 десятка лет, сначала покупаем оборудование, а потом пытаемся приспособить технологию. Крупные вагонные отливки, боковые рамы и надрессорные балки тележек грузовых вагонов, очень сложны в достижении предъявляемых к ним технических требований. Большие линейные размеры при относительно тонких стенках, коробчатые сечения и множество термических узлов создают хорошие условия для формирования литейных дефектов. С какими же трудностями сталкиваются технологи при освоении производства этих отливок вакуумной формовкой при ограниченных оборудованием возможностях для манёвра?
Современные компьютерные технологии позволяют моделировать литейные процессы с результатами достаточно близкими к реальным условиям литья. Но если для моделирования процессов затвердевания и охлаждения отливок в форме, изготовленной вакуумной формовкой можно воспользоваться модулями расчетов для сухих песчаных форм, например ХТС, с небольшой корректировкой, то расчеты заполнения форм металлом требуют отдельного подхода. Разрежение в полости формы при её заполнении существенно влияет на ход течения металла, а соответственно и на распределение температурных полей на момент окончания заливки.
Особенностью вакуумной формовки является необходимость непрерывного поддержания давления в форме (в песке), чтобы разность давлений в форме и в её рабочей полости была достаточной для предотвращения разрушения формы. При заполнении полости формы жидким металлом происходит деструкция герметизирующей пленки, удаление воздуха из полости формы и, соответственно, повышение давления в форме. Поступление в полость формы воздуха из атмосферы для поддержания разности давлений обеспечивается за счет выпоров. В тех случаях, когда давление в полости формы и в формовочном песке выравнивается, происходит частичное или полное разрушение формы. На качество заполнения формы металлом влияют:
- газопроницаемость формовочной смеси (уплотненного песка);
- наличие слоя противопригарного покрытия и его свойства;
- скорость и площадь деструкции герметизирующей синтетической плёнки;
- состояние воздушных фильтров и клапанов в опоках;
- производительность вакуумных насосов.
В связи с этим, конструкция литниковой системы при изготовлении отливок вакуумной формовкой может отличаться от аналогичной системы при литье в формы со связующим. Важность более ответственного подхода к проектированию литниковой системы для вакуумной формовки хорошо иллюстрируется двумя вариантами заполнения формы (Рис.1).