Эволюция технологии термического отверждения песчаных смесей: от процесса кронинга до современных разработок для литейного производства
https://doi.org/10.21122/1683-6065-2026-2-10-21
Аннотация
Статья посвящена эволюции технологии термического отверждения плакированных песчано-смоляных смесей в литейном производстве – начиная с момента зарождения и заканчивая инновационными решениями. Основное внимание уделено вкладу ОАО «БЕЛНИИЛИТ» в развитие этого направления. Проводится сравнительный анализ классической технологии изготовления форм и стержней с аддитивными.
Ключевые слова
Список литературы
1. Croning, J. Method of and device for producing mouldings from sand with liquid binding agents: patent DE1944 [Электронный ресурс] / J. Croning. – 1944. – Режим доступа: https://www.scribd.com/document/41744505/CroningShellMoulding.
2. Timeline of Casting Technology // Engineered Casting Solutions / American Foundry Society (AFS). – 2002.
3. Croning, J. Verfahren zur Herstellung von Formstoffen und Formkörpern für Gießereizwecke: patent DE 832937 / J. Croning. – 02.02.1944.
4. Теория и технология литейного производства. Формовочные материалы и смеси: учеб. пособие / Д. М. Кукуй [и др.]. – 2004.
5. Coated Sand Core Market by Size, Share, Application 2035 [Electronic resource] // Business Research Insights. – 09.02.2026. – Access mode: https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/coated-sand-core-market-109527 (accessed 28.02.2026).
6. Попов, А. Тенденции развития современных технологий изготовления стержней по опыту немецкой фирмы Laempe / А. Попов, П. Доценко // Литейщик России. – 2021. – № 5. – С. 10–15.
7. Digital Twin Technology Market Size | Global Forecast to 2035 [Electronic resource] // Business Research Insights. – 09.02.2026. – Access mode: https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/digital-twin-technology-market-105408 (accessed 28.02.2026).
8. Дибров, И. А. Состояние и перспективы развития литейного производства России / И. А. Дибров // Литейное производство и металлургия 2025. Беларусь: сб. трудов 33-й междунар. науч.-техн. конф. – Минск: БНТУ, 2025. – С. 8–12.
9. Гини, Э. Ч. Технология литейного производства: Специальные виды литья: учебник / Э. Ч. Гини, А. М. Зарубин, В. А. Рыбкин. – М.: Академия, 2005. – 352 с.
10. Волков, Д. А. Перспективы развития литья в облицованный кокиль фасонных отливок и мелющих шаров / Д. А. Волков, А. Д. Волков // Труды 13-го съезда литейщиков России (Челябинск, 18–22 сентября 2017 г.). – Челябинск, 2017. – С. 311–316.
11. Волков, Д. А. Перспективы развития технологий и оборудования для специальных методов литья в машиностроении РБ / Д. А. Волков, В. Л. Рассудов // Инженер-механик. – 2005. – № 1. – С. 32–35.
12. Волков, Д. А. Литниковые системы для изготовления гидрораспредерителей / Д. А. Волков, А. Д. Волков // Литье и металлургия. – 2010. – № 3. – С. 128–132.
13. Волков, Д. А. Литье в оболочковые формы и его универсальность в мелкосерийном и серийном производстве / Д. А. Волков, А. Д. Волков, А. В. Ефименко // Литейное производство и металлургия 2016. Беларусь: труды 24-й Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 19–21 октября 2016 г.). – Минск, 2016. – С. 90–95.
14. Волков, Д. А. Исследование технологических параметров стержневых отливок в облицованный кокиль / Д. А. Волков, А. Д. Волков, А. В. Ефименко // Литье и металлургия. – 2021. – № 2. – С. 32–36.
15. 25 лет НИИЛИТАВТОПРОМ. Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт литейного производства автомобильной промышленности / сост. И. И. Соколова. – Минск: Полымя, 1981. – 24 с.
16. Перспективные научно-технические проекты ОАО «БЕЛНИИЛИТ» для литейной промышленности и металлургии: от идеи до интеграции в производство / С. Л. Римошевский [и др.] // Литейное производство и металлургия 2025. Беларусь: сб. трудов 33-й Междунар. науч.-техн. конф. – Минск: БНТУ, 2025. – С. 39–42.
17. Развитие направления технологии оборудования для изготовления песчано-смоляных стержней для литейного производства с крупносерийным и массовым характером / Д. М. Голуб [и др.] // Литье и металлургия. – 2025. – № 2. – С. 34–39.
18. Itochu ceratech corporation. Products – Our Business [Electronic resource]. – Access mode: https://www.itocerax.co.jp/ (accessed 27.02.2026).
19. Сравнение процесса формования оболочки из керамического песка и процесса формования оболочки из кварцевого песка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.ceramsite.net (раздел: Знания) (дата доступа: 10.10.2021).
20. Ceramic sand product [Electronic resource]. Access mode: https://www.sndfoundry.com/foundry-ceramic-sand-product/ (accessed 26.02.2026).
21. Что такое керамический песок для литейного производства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.ceramsite.net (раздел: Знания) (дата доступа: 31.03.2022).
22. Керамический литейный песок в виде горячего литейного песка для стержневых ящиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.taiyueabrasive.com (раздел: Продукты).
23. Григорьев, С. Н. Высокоэффективные технологии обработки / С. Н. Григорьев, М. А. Волосова, А. В. Маслов. – М.: Машиностроение, 2015. – 455 с.
24. 3D-печать песком: обзор технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://top3dshop.ru/blog/sand-3d-printingtechnology-review.html (дата доступа: 28.02.2026).
25. Advances in Digital Multi-Material Composite Sand-Mold Binder-Jetting Forming Technology and Equipment / L. Guo [et al.] // Additive Manufacturing Frontiers. – 2024. – Vol. 3, iss. 1. – Art. 200138.
26. Быяковский, Д. Аддитивные технологии и литейное производство / Д. Быяковский, А. Неткачев // Умное производство. – 2018. – № 3.
27. A review on the progress and challenges of binder jet 3D printing of sand moulds for advanced casting / T. Sivarupan [et al.] // Additive Manufacturing. – 2021. – Vol. 40. – Art. 101889.
28. Study on the Mechanical Properties of 3D-Printed Sand Mold Based on Furan Resin / J. Shi [et al.] // Materials. – 2024. – Vol. 17, iss. 4. – P. 856.
29. Ljubas, D. Topography-driven fluid distribution for improved strength in binder jetting / D. Ljubas [et al.] // Progress in Additive Manufacturing. – 2025. – Vol. 10. – P. 115–128.
30. Mechanical and material properties of castings produced via 3D printed molds / D. Snelling [et al.] // Additive Manufacturing. – 2019. – Vol. 27. – P. 248–259.
31. Воропаев, С. С. Исследование прочностных характеристик изделий, полученных методом струйного нанесения связующего / С. С. Воропаев, Е. В. Кирющенко // Наука и техника. – 2022. – Т. 21, № 4. – С. 312–318.
Рецензия
Для цитирования:
Голуб Д.М., Ефименко А.В. Эволюция технологии термического отверждения песчаных смесей: от процесса кронинга до современных разработок для литейного производства. Литье и металлургия. 2026;(2):10-21. https://doi.org/10.21122/1683-6065-2026-2-10-21
For citation:
Golub D.M., Efimenko A.V. Evolution of thermal curing technology of sand mixtures: from the croning process to modern developments in foundry production. Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY). 2026;(2):10-21. (In Russ.) https://doi.org/10.21122/1683-6065-2026-2-10-21
JATS XML


















