×
10.03.2013
216.012.2dc6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СБОРКИ ОГНЕСТОЙКОЙ КОНСТРУКЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Предназначено для использования в технологиях изготовления огнестойких сборочных систем для хранения, транспортировки токсичных, огне- и взрывоопасных материалов, может быть использовано для предотвращения несанкционированного воздействия экологически опасных материалов на окружающую среду. Способ сборки огнестойкой конструкции, состоящей из корпуса с расположенной внутри этого корпуса емкостью для заполнения токсичными и горючими материалами, чувствительными к механическому импульсу, снабженной теплозащитными межстенными элементами. Емкость для заполнения токсичными и горючими материалами, выполненная в виде перевернутого вверх дном стакана с дном сложного профиля, центральная зона которого вогнута внутрь емкости, а периферийная зона имеет выпуклый наружу профиль, и корпус, охватывающий эту емкость снаружи, выполненный в виде полого цилиндра, устанавливают в кольцевой паз на неподвижном основании вспомогательного устройства соосно друг другу с образованием межстенного зазора. Постоянство величины зазора в продольном направлении регулируют посредством вспомогательных Г-образных вкладышей, опирающихся на дно емкости. Формируют теплозащитные межстенные элементы путем заливки отверждающейся композиции в сформированные зазоры между цилиндрическим корпусом и емкостью для заполнения токсичными и горючими материалами. Удаляют вспомогательные Г-образные вкладыши и осуществляют вибрационное воздействие в вертикальном направлении. Затем формируют теплозащитный элемент на выпукло-вогнутой внешней поверхности емкости для заполнения токсичными и горючими материалами путем последовательного размещения слоев отверждающейся композиции и тканевых прокладок. Проводят вибрационное воздействие на полученную сборку в вертикальном направлении с последующим затягиванием вспомогательной крышки, в которой выполнены дренажные отверстия и размещен слой тканевого материала, плотность которого превышает плотность тканевых прокладок межстенного теплозащитного элемента, с использованием системы вспомогательных установочных элементов. Затем осуществляют отверждение сформированных теплозащитных межстенных элементов в условиях термообработки при температуре не более 250°С с последующим удалением основания вспомогательного устройства, вспомогательной крышки, вспомогательных установочных элементов. Собранную огнестойкую конструкцию подготавливают к заполнению токсичными и горючими материалами. Отверждающаяся композиция представляет собой тепло-огнестойкий композиционный материал, содержащий мас.%: зольные микросферы 30-40, гексафторсиликат натрия 2,4-3,2; многоатомный спирт - 1,2-1,6, связующее - жидкое стекло - остальное. Обеспечивается повышение безопасности сборки и степени тепло- и огнезащиты, повышение экологической безопасности при транспортировке или хранении ее в условиях воздействия огневых или механических нагрузок. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 2 пр.

Предлагаемое изобретение относится к области изготовления огнестойких сборочных систем для хранения, транспортировки токсичных, огне- и взрывоопасных материалов и может быть использовано для предотвращения несанкционированного воздействия экологически опасных материалов на окружающую среду.

Известен способ сборки устройства для транспортировки горючих и токсичных материалов, согласно которому в резервуар, снабженный гибкими тягами для установления равновесного положения устройства при транспортировке и опорными роликами на крепежных приспособлениях, а также эластичными накладками для герметичности внутренней полости устройства, помещают жидкий горючий материал, при этом корпус устройства выполнен в виде совмещенных фигурных модулей с образованием продольных гофр (патент РФ №2103213, МПК B65D 90/28, публ. 27.01.1998 г.).

К недостаткам известного устройства относится недостаточно высокая степень огне- и взрывобезопасной защиты.

Известен в качестве наиболее близкого к предлагаемому способ получения огнестойкой сборочной системы (заявка РФ №97120486, МПК В65D 90/08, публ. 09.12.97 г.), согласно которому собирают конструкцию, содержащую корпус с крышкой, с расположенной внутри этого корпуса емкостью с токсичными и горючими материалами, снабженной теплозащитными межстенными элементами, выполненными в виде тепло- и огнезащитного экрана (оболочки), окрашенного термостойким светоотражательным составом.

Недостатками известного устройства являются недостаточно высокая степень безопасности конструкции, заполненной токсичными и огнеопасными материалами, и низкая экологическая безопасность при транспортировке или хранении его в условиях воздействия огневых или механических нагрузок.

Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка эффективного и оперативного способа сборки огнестойкой конструкции с токсичными и огнеопасными материалами, с повышенными безопасностью и степенью тепло - и огнезащиты.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого способа сборки огнестойкой конструкции, заключается в повышении безопасности и степени тепло - и огнезащиты конструкции, повышении экологической безопасности при транспортировке или хранении ее в условиях воздействия огневых или механических нагрузок.

Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в известном способе сборки огнестойкой конструкции, состоящей из корпуса с расположенной внутри этого корпуса емкостью для заполнения токсичными и горючими материалами, чувствительными к механическому импульсу, снабженной теплозащитными межстенными элементами, согласно предлагаемому изобретению емкость для заполнения токсичными и горючими материалами, выполненную в виде перевернутого вверх дном стакана с дном сложного профиля, центральная зона которого вогнута внутрь емкости, а периферийная зона имеет выпуклый наружу профиль, и корпус, охватывающий эту емкость снаружи, выполненный в виде полого цилиндра, устанавливают в кольцевой паз на неподвижном основании вспомогательного устройства соосно друг другу с образованием межстенного зазора, постоянство величины которого в продольном направлении регулируют посредством вспомогательных Г-образных вкладышей, опирающихся на дно емкости, затем формируют теплозащитные межстенные элементы путем заливки отверждающейся композиции в сформированные зазоры между цилиндрическим корпусом и емкостью для заполнения токсичными и горючими материалами, затем удаляют вспомогательные Г-образные вкладыши и осуществляют вибрационное воздействие в вертикальном направлении, затем формируют теплозащитный элемент на выпукло - вогнутой внешней поверхности емкости для заполнения токсичными и горючими материалами путем последовательного размещения слоев отверждающейся композиции и тканевых прокладок, после чего проводят вибрационное воздействие на полученную сборку в вертикальном направлении с последующим затягиванием вспомогательной крышки, в которой выполнены дренажные отверстия и размещен слой тканевого материала, плотность которого больше плотности тканевых прокладок межстенного теплозащитного элемента, с использованием системы вспомогательных установочных элементов, затем осуществляют отверждение сформированных теплозащитных межстенных элементов в условиях термообработки при температуре не более 250°С с последующим удалением основания вспомогательного устройства, вспомогательной крышки, вспомогательных установочных элементов, после чего собранную огнестойкую конструкцию подготавливают к заполнению токсичными и горючими материалами.

Кроме того, для реализации предлагаемого способа в качестве отверждающейся композиции используют тепло-огнестойкий композиционный материал, который содержит, мас.%: зольные микросферы 30-40, гексафторсиликат натрия 2,4-3,2; многоатомный спирт - 1,2-1,6, связующее - жидкое стекло - остальное.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

На чертеже представлен общий вид полученной предложенным способом разборной огнестойкой конструкции, где 1 - основание вспомогательного устройства с кольцевым пазом, 2 - емкость для заполнения токсичными и горючими материалами, 3 - корпус, 4 - вспомогательная крышка, 5 - Г-образный вкладыш, 6 - вспомогательный установочный элемент, 7 - межстенный зазор для теплозащитного элемента.

Указанная огнестойкая конструкция собирается следующим образом.

Первоначально берут емкость 2, выполненную в виде перевернутого вверх дном стакана с дном сложного профиля с отсутствующими в ней на момент сборки токсичными и горючими материалами, и цилиндрический корпус 3 и устанавливают их в кольцевой паз на неподвижном основании 1 вспомогательного устройства соосно друг другу с помощью Г-образных вкладышей 5 и вспомогательных установочных элементов 6 таким образом, что корпус охватывает емкость снаружи сборки с образованием межстенного зазора 7. Постоянство величины зазора в продольном направлении регулируют посредством вспомогательных Г-образных вкладышей 5, опирающихся на дно емкости.

Такая взаимная ориентация корпуса 3 и емкости 2 с помощью фиксирующих элементов способствует более высокой устойчивости и прочности сборки.

Затем формируют теплозащитные межстенные элементы путем заливки тепло-огнезащитной отверждающейся композиции в сформированные межстенные зазоры 7 между цилиндрическим корпусом 3 и емкостью 2 с использованием вибрационного воздействия в вертикальном направлении, что необходимо для удаления воздушных включений и обеспечения однородной структуры отверждающейся композиции.

После заполнения межстенных зазоров 7 под вспомогательную крышку 4 устанавливают прокладки из тканевого материала, например марли, что необходимо для предотвращения растрескивания материала в процессе его отверждения за счет армирования слоя нитями тканевого материала, производят формирование теплозащитного элемента на выпукло-вогнутой внешней поверхности емкости для заполнения токсичными и горючими материалами путем последовательного размещения на ней слоев отверждающейся композиции и тканевых прокладок с использованием вибрационного воздействия.

Через сквозные отверстия в вспомогательной крышке 4 обеспечен выход газообразных продуктов отверждения теплозащитной композиции, в качестве которой используют термостойкий композиционный материал, который содержит, мас.%: зольные микросферы 30-40, гексафторсиликат натрия 2,4-3,2; многоатомный спирт - 1,2-1,6, связующее - жидкое стекло - остальное. На внутренней поверхности вспомогательной крышки 4 выкладывается слой тканевого материала, плотность которого превышает плотность тканевых прокладок межстенного теплозащитного элемента, например, бязь, что необходимо не только для предотвращения вытекания жидкой еще композиции через дренажные отверстия вспомогательной крышки 4, но и для беспрепятственного выхода газообразных продуктов.

Затем затягивают вспомогательную крышку 4 с использованием системы вспомогательных установочных элементов 6.

Отверждение композиции проводят по ступенчатому температурному режиму с подъемом температуры до 250°С.

После завершения процесса отверждения проводится разборка огнестойкой конструкции с удалением основания 1 вспомогательного устройства, вспомогательной крышки 4, вспомогательных установочных элементов 6 и далее собранную огнестойкую конструкцию подготавливают к заполнению токсичными и горючими материалами, осуществляемому через горловину емкости с последующей ее герметизацией.

Для подтверждения достигаемого технического результата полученную огнестойкую конструкцию подвергают контрольным испытаниям, результаты которых приведены в таблице 1.

Таким образом, как это подтвердили контрольные испытания, использование предлагаемого способа сборки огнестойкой конструкции обеспечивает повышение безопасности и степени тепло - и огнезащиты конструкции, повышение экологичности при транспортировке или хранении ее в условиях воздействия тепловых или механических нагрузок.

Возможность промышленной реализации предлагаемого способа подтверждается следующими примерами.

Пример 1. В лабораторных условиях предлагаемый способ реализован на опытном образце предлагаемой огнестойкой конструкции.

Первоначально емкость 2 (см.чертеж), выполненную в виде перевернутого вверх дном стакана, и корпус 3, выполненный в виде полого цилиндра, устанавливают на неподвижное основание 1 соосно друг другу. Формируют межстенные зазоры 7 между корпусом 3 и емкостью 2 с помощью Г-образных вкладышей 5.

Затем формируют теплозащитные межстенные элементы путем заливки отверждающейся композиции, в качестве которой используют состав, который содержит мас.%: зольные микросферы - 30, гексафторсиликат натрия - 2,4; многоатомный спирт - 1,2, связующее - жидкое стекло - остальное, в зазоры 7 между емкостью 2 и корпусом 3 с использованием вибрационного воздействия с частотой 30-40 Гц.

После заполнения межстенных зазоров 7 под вспомогательную крышку 4 устанавливают прокладки из марли в количестве 5 штук и формируют теплозащитный элемент на на выпукло-вогнутой внешней поверхности емкости 2 путем последовательного размещения слоев отверждающейся композиции и тканевых прокладок. Затем с помощью вспомогательных установочных элементов 6 вспомогательное устройство 1 соединяют с вспомогательной крышкой 4. Затем осуществляют отверждение сформированных теплозащитных межстенных элементов в условиях термообработки при температуре не более 250°С.

После отверждения композиции и охлаждения сборки удаляют основание вспомогательного устройства 1, вспомогательную крышку 4, вспомогательные установочные элементы 6, после чего сборку огнестойкой конструкции подготавливают к заполнению токсичными материалами.

Пример 2. В условиях примера 1 реализован предлагаемый способ, но в качестве заливочной теплозащитной композиции использован следующий состав, % мас.:

- зольные микросферы - 40;

- гексафторсиликат натрия - 3,2;

- многоатомный спирт - 1,6;

- связующее - жидкое стекло - остальное.

В таблице 1 приведены результаты испытания полученной сборки.

Как это показали эксперименты, использование предлагаемого способа обеспечивает повышение безопасности и степени тепло- и огнезащиты конструкции, повышение экологичности при транспортировке или хранении ее в условиях воздействия тепловых или механических нагрузок.

Таблица 1.
Примеры реализации Плотность, кг/м3 Термостойкость сборки (наличие разрушения при температурных воздействиях от -50°С до +50°С) Стойкость к ударным воздействиям при перегрузках до 100g в течение 3-7 мсек, число циклов Бросковые испытания до разрушения Выдержка без воспламенения в пожаре при 550-600°С, мин Трудоемкость сборки, чел/дней
1 2 3 4 5 6 7
Прототип 600 - - 6 - 24
Предлагаемый способ
Пример 1 550 Нет разрушения 8000 12 Нет разрушения 25 16
Пример 2 600 Нет разрушения 8000 12 Нет разрушения 25 16


СПОСОБ СБОРКИ ОГНЕСТОЙКОЙ КОНСТРУКЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 660 items.
10.10.2013
№216.012.729f

Плавленолитой хромсодержащий огнеупорный материал

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано для изготовления хромсодержащих огнеупорных материалов для футеровки стекловаренных печей при утилизации радиоактивных отходов. Плавленолитой хромсодержащий огнеупорный материал содержит компоненты в следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495000
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7339

Способ нанесения на металлическую деталь комплексного покрытия для защиты детали от водородной коррозии, состоящего из множества микрослоев

Изобретение относится к области атомного и химического машиностроения, а именно к способам нанесения покрытий для защиты деталей от водородной коррозии. Технический результат - повышение работоспособности, надежности и увеличение долговечности деталей с покрытием. Способ включает обезжиривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495154
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.733a

Способ и устройство для получения наноструктурированных вольфрамовых слоев

Группа изобретений может быть использована при изучении физики плазмы высоких плотностей энергии, в микроэлектронике, в газовой диагностике и ядерной энергетике. Способ включает создание заданной газовой среды, нагрев подложки, подачу металлоорганического соединения к подложке, его разложение с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495155
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.745d

Способ испытаний полупроводниковых бис технологии кмоп/кнд на стойкость к эффектам единичных сбоев от воздействия тяжелых заряженных частиц космического пространства

Изобретение относится к способам испытаний полупроводниковых приборов на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц различных энергий космического пространства. Техническим результатом является снижение стоимости и продолжительности испытаний на радиационную стойкость, а также повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495446
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7488

Автоматизированная система дистанционного контроля объектов в стационарных хранилищах

Изобретение относится к устройствам автоматизированной идентификации и контроля состояния объектов (контейнеров) с опасными веществами (химическими, радиоактивными), находящимися на долговременном хранении в условиях стационарных хранилищ. Технический результат - обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495489
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.10.2013
№216.012.7aca

Устройство для регистрации профилей скорости свободной поверхности образцов при повышенных температурах

Изобретение относится к области проведения испытаний и измерений и позволяет исследовать влияние температуры нагрева образца на его физические и механические свойства, изменяющиеся при воздействии плоскими ударными волнами. Устройство включает в себя основание, на котором расположен плоской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497096
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7f42

Приемник низкочастотных колебаний давления в водной среде

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: приемник содержит основной и дополнительный пьезоэлементы, корпус, выполненный из теплопроводящего материала, например из металла. Основной пьезоэлемент прикреплен снаружи корпуса и воспринимает колебания давления водной среды, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498251
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.11.2013
№216.012.8277

Коррозионно-стойкая аустенитная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к коррозионно-стойким аустенитным сталям с повышенным содержанием кремния для использования в ядерной энергетике при изготовлении теплообменного оборудования, работающего при высокой температуре в контакте с пароводяной средой и тяжелым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499075
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.11.2013
№216.012.836e

Радиационная защита космической ядерной энергетической установки

Изобретение относится к радиационной защите в составе ядерной энергетической установки для космического аппарата. Защита в местах прохода трубопроводов снабжена вставками из теплозащитного материала, например, на основе кварцевых волокон, закрепленными на внешней поверхности защиты и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499322
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.11.2013
№216.012.853e

Способ получения дихлоргидринов глицерина

Изобретение относится к способу получения дихлоргидринов глицерина, которые являются промежуточными продуктами для синтеза эпихлоргидрина. Способ включает гидрохлорирование глицерина газообразным хлористым водородом при температуре 70-140°С в присутствии карбоновой кислоты и нерастворимого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499788
Дата охранного документа: 27.11.2013
Showing 71-80 of 481 items.
10.10.2013
№216.012.7339

Способ нанесения на металлическую деталь комплексного покрытия для защиты детали от водородной коррозии, состоящего из множества микрослоев

Изобретение относится к области атомного и химического машиностроения, а именно к способам нанесения покрытий для защиты деталей от водородной коррозии. Технический результат - повышение работоспособности, надежности и увеличение долговечности деталей с покрытием. Способ включает обезжиривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495154
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.733a

Способ и устройство для получения наноструктурированных вольфрамовых слоев

Группа изобретений может быть использована при изучении физики плазмы высоких плотностей энергии, в микроэлектронике, в газовой диагностике и ядерной энергетике. Способ включает создание заданной газовой среды, нагрев подложки, подачу металлоорганического соединения к подложке, его разложение с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495155
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.745d

Способ испытаний полупроводниковых бис технологии кмоп/кнд на стойкость к эффектам единичных сбоев от воздействия тяжелых заряженных частиц космического пространства

Изобретение относится к способам испытаний полупроводниковых приборов на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц различных энергий космического пространства. Техническим результатом является снижение стоимости и продолжительности испытаний на радиационную стойкость, а также повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495446
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7488

Автоматизированная система дистанционного контроля объектов в стационарных хранилищах

Изобретение относится к устройствам автоматизированной идентификации и контроля состояния объектов (контейнеров) с опасными веществами (химическими, радиоактивными), находящимися на долговременном хранении в условиях стационарных хранилищ. Технический результат - обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495489
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.10.2013
№216.012.7aca

Устройство для регистрации профилей скорости свободной поверхности образцов при повышенных температурах

Изобретение относится к области проведения испытаний и измерений и позволяет исследовать влияние температуры нагрева образца на его физические и механические свойства, изменяющиеся при воздействии плоскими ударными волнами. Устройство включает в себя основание, на котором расположен плоской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497096
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7f42

Приемник низкочастотных колебаний давления в водной среде

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: приемник содержит основной и дополнительный пьезоэлементы, корпус, выполненный из теплопроводящего материала, например из металла. Основной пьезоэлемент прикреплен снаружи корпуса и воспринимает колебания давления водной среды, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498251
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.11.2013
№216.012.8277

Коррозионно-стойкая аустенитная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к коррозионно-стойким аустенитным сталям с повышенным содержанием кремния для использования в ядерной энергетике при изготовлении теплообменного оборудования, работающего при высокой температуре в контакте с пароводяной средой и тяжелым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499075
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.11.2013
№216.012.836e

Радиационная защита космической ядерной энергетической установки

Изобретение относится к радиационной защите в составе ядерной энергетической установки для космического аппарата. Защита в местах прохода трубопроводов снабжена вставками из теплозащитного материала, например, на основе кварцевых волокон, закрепленными на внешней поверхности защиты и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499322
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.11.2013
№216.012.853e

Способ получения дихлоргидринов глицерина

Изобретение относится к способу получения дихлоргидринов глицерина, которые являются промежуточными продуктами для синтеза эпихлоргидрина. Способ включает гидрохлорирование глицерина газообразным хлористым водородом при температуре 70-140°С в присутствии карбоновой кислоты и нерастворимого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499788
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.11.2013
№216.012.8620

Пассивная система охлаждения электронных компонент печатных плат

Изобретение относится к области электроники, в частности к охлаждению теплонапряженных компонентов постоянно работающих электронных приборов, включая компьютеры, а также к области теплотехники, в частности к тепловым трубам. Техническим результатом является повышение эффективности охлаждения за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500014
Дата охранного документа: 27.11.2013
+ добавить свой РИД