×
27.11.2014
216.013.0b10

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УПРУГОГО И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА С ТЕРМОПЛАСТИЧНЫМИ МИКРОСФЕРАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии изготовления упругих, звукопоглощающих и звукоизолирующих композиций на основе полиуретанов и термопластичных микросфер. Способ получения композиции из полимерного материала и порошкообразного наполнителя содержит процессы смешения компонентов, удаления газовых включений и полимеризации композиции. Смешение компонентов производится в заливочной форме, выполненной в виде полого цилиндра и вращающейся вокруг своей оси. В качестве порошкообразного наполнителя используются расширенные микросферы в количестве 1-2 процента от веса композиции. Изобретение позволяет сократить время на очистку композиции от газовых включений, уменьшить эффект расслоения композиции за счет отверждения ее в процессе вращения. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к технологии изготовления упругих, звукопоглощающих и звукоизолирующих композиций на основе полимерного материала и порошкообразного наполнителя. В качестве порошкообразного наполнителя используются вспененные полимерные термопластичные микросферы (далее расширенные микросферы). Под действием гидростатического давления расширенные микросферы в полимерном материале не «схлопываются» полностью, обеспечивая наличие воздуха в композиции при высоких гидростатических давлениях. Благодаря этому образуется акустический слой упругодиссипативной среды, для которого характерна низкая скорость сдвиговых волн и значительное затухание в высокоэластичном материале. Среды с такими скоростями сдвиговых волн обладают хорошими звукопоглощающими и звукоизолирующими свойствами.

Задача получения звукопоглощающих и звукоизолирующих композиций актуальна для их применения в качестве гидроакустических экранов с целью повышения помехозащищенности приемных антенн.

Изобретение может быть применено для:

- чувствительных элементов волоконно-оптических датчиков давления;

- гидроакустических экранов преобразователей и антенн, предназначенных для формирования характеристик направленности, а также повышения помехозащищенности приемных антенн;

- гидроакустических покрытий, выполняемых из эластомеров, содержащих внутри себя сжимаемые воздушные полости, обеспечивающие интенсивные деформации сдвига вязкоупругого материала покрытия и послойно рассеивающие колебательную энергию корпусных металлоконструкций.

Известные способы изготовления композиций на основе полиуретанов и расширенных микросфер содержат процессы вакуумирования, которые предусматривают расширение воздушных включений, увеличение их плавучести и в результате преодоления сопротивления вязкой среды способствуют их всплытию на открытую поверхность композиции.

В качестве ближайшего аналога (прототипа) выбран способ изготовления полимерных магнитов по патенту РФ №2057379, который заключается в том, что порошкообразный магнитный наполнитель смешивают под вакуумом с низковязким несшитым полимерным связующим и отвердителем, а затем производят формообразование путем разлива перемешанной массы в пресс-формы под давлением и полимеризации ее при определенной температуре.

Недостатками описанного способа являются сложность смешивания композиций в условиях вакуума и проведение формообразования изделия под давлением при обеспечении высокой температуры при полимеризации.

Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности очистки композиции от газовых включений, уменьшение эффекта расслоения композиции.

Особенность предлагаемого способа приготовления упругой композиции и удаления газовых включений заключается в послойном разделении неоднородных систем, различающихся по плотности, в процессе вращения при помощи центробежных сил. Такая технология предусматривает выдавливание газовых включений в результате формирования сред с различной плотностью и диаметром микросфер.

При воздействии центробежных сил и температуры одновременно происходит:

- извлечение газовых включений из полимерного материала;

- отделение газа, присоединенного к поверхности микросфер;

- извлечение газовых включений с поверхности заливочной формы;

- полимеризация композиции;

- послойное распределение микросфер в зависимости от их диаметров.

Сущность изобретения заключается в том, что расширенные микросферы, например «EXPACEL» 461 DET 80d25, смешиваются при вращении с полимерным материалом, например двухкомпонентным полиуретановым эластомером СПБ-ХП-80 ТУ 2224-001-20507988-2010, в течение времени, достаточного для смешения композиции, удаления газа и отверждения композиции. Приготовление композиции производится в заливочной форме (например, в виде полого цилиндра), вращающейся вокруг своей оси. Отвержденная композиция из полиуретана и микросфер, полученная при использовании такой заливочной формы, представляет собой упругое кольцо без газовых включений, обладающее упругостью и звукоизоляцией.

Известны способы получения полых изделий «разнообразных форм и размеров из термопластичных материалов, используемых в виде порошков или паст», путем ротационного и центробежного формований. (В.К. Крыжановский и др. Производство изделий из полимерных материалов // Санкт-Петербург, «Профессия», 2004, с. 348-352). В частности, эти методы подразумевают использование вращения вокруг собственной оси различных заливочных форм, включая и цилиндр. Однако данный способ применяется для изготовления полых изделий различной толщины, а не композиций с определенным распределением компонентов.

В предлагаемом способе используются жидкие полиуретаны холодного отверждения, смешение которых с расширенными микросферами позволяет при вращении заливочной формы вокруг горизонтальной оси сформировать композиционный материал, обладающий равномерной по длине изделия жесткостью.

Ниже рассмотрена последовательность действий при осуществлении заявленного способа:

- в каждую из двух емкостей технологической тары (при использовании двухкомпонентного полиуретана) заливают навеску компонента полиуретана, а в одну емкость засыпают навеску порошкообразного наполнителя (с соблюдением правил техники безопасности); оптимальное количество порошкового наполнителя применительно к микросферам «EXPACEL» составляет 1-2% от веса композиции, которое обеспечивает звукопоглощение и упругие свойства;

- смешивают навески полиуретана;

- микросферы «EXPACEL» засыпают в емкость с полиуретаном и смешивают композицию, например, с помощью лабораторной установки типа «Шнек»;

- устанавливают заливочную форму в центрифугу с горизонтальной осью вращения (заливочная форма имеет вид полого цилиндра, закрытого с торцов двумя крышками);

- через отверстие в одной из крышек (отверстие должно быть расположено вблизи от оси вращения формы) помещают смесь полиуретана и наполнителя в заливочную форму;

- вращают на центрифуге заливочную форму со смесью в течение времени, достаточного для смешения композиции, удаления газа и отверждения композиции;

- останавливают центрифугу, разбирают заливочную форму, извлекают деталь из композиционного материала в виде кольца.

Так, например, при вращении барабана центрифуги и находящегося в нем материала возникает центробежная сила С

C=mw2/R=Gw2/gR=Gn2R/900;

где: m - масса (кг);

w - окружная скорость, (м/с);

R - внутренний радиус барабана, (м);

g - ускорение свободного падения, (м/с2);

n - частота вращения барабана, (об/мин).

При вращении тела весом G=1 кг, C=n2/900 кгс.

Одним из основных критериев эффективности работы центрифуги является фактор разделения Фр:

Фр=w2R/g=n2R/900.

Фактор разделения показывает, во сколько раз центробежное ускорение, развиваемое в данной центрифуге, больше ускорения свободного падения. Чем больше фактор разделения, тем интенсивнее происходит процесс центрифугирования. На работу центрифуги существенно влияет вязкость жидкой фазы, снижающая ее производительность.

Способ разделения сред с помощью центрифуги позволяет:

- удалить газ из композиции;

- получить композиционный материал со стабильными упругими характеристиками. Этот эффект основывается, прежде всего, на том, что плотность полимерного материала в 30-50 раз больше плотности расширенных микросфер «EXPACEL» 461 DET 80 d25 (производства фирмы AkzoNobel).

Так, например, рассматривается полый цилиндр внутренним диаметром 35 мм, вращающийся вокруг горизонтальной оси со скоростью 5000 об/мин. Внутренняя полость цилиндра занята полиуретаном плотностью 1200 кг/м3 и микросферами плотностью 40 кг/м3 в количестве 2% к весу полиуретана. Масса полиуретана в цилиндре длиной 100 мм составит 0,120 кг, а вес микросфер - 0,0024 кг. Центробежное давление, действующее на стенку полого цилиндра от полиуретана, составит 0,5 кгс/см2, а давление со стороны микросфер - в 50 раз меньше.

Композиция с указанными плотностью и режимом вращения вокруг оси создает на газовом включении диаметром 1 мм радиальную выталкивающую силу (направленную к центру вращения) порядка 4×10-3 кгс.

Вакуумирование на таком же газовом включении в той же композиции создает выталкивающую силу порядка 1,2×10-6 кгс (без учета сопротивления вязкой среды).

Таким образом, «центробежный способ» удаления газовых включений из смеси полимерного материала с микросферами по сравнению с технологиями, использующими вакуумирование, позволяет осуществить более глубокую очистку композиционного материала от газа.

Микросферы в состоянии поставки представляют собой взвесь микросфер в некотором объеме воздуха, который неизбежно попадает при вводе микросфер в полиуретан. Для отделения микросфер от воздуха фирмой-поставщиком рекомендуется использование специализированных фильтров из спеченного полиэтилена. Однако данный способ не решает технологический вопрос ввода микросфер в полиуретан без газовых включений.

При воздействии центробежных сил используется комплексная технология:

- извлечения газовых включений из полимерного материала;

- отделения объема газа, присоединенного к микросферам;

- извлечение газовых включений от поверхности заливочной формы, в которой полимеризуется композиция.

Для получения пластин из колец, изготовленных в заливочной форме с горизонтальной осью вращения, композицию полимеризуют в течение 15 минут при температуре 20±2°C, после чего заготовка извлекается из заливочной формы, разрезается по образующей кольца, распределяется между двух жестких пластин, сжимается и отверждается в течение 20 минут при температуре 20±2°C.

Вышеизложенное позволяет осуществить достижение заявленного технического результата - существенно сократить время на очистку композиции от газовых включений, а также осуществить более широкий выбор рецептуры полимерного материала, уменьшить эффект расслоения композиции, отверждая ее в процессе вращения.

Смешение полиуретановой композиции холодной полимеризации «СПБ-ХП-80», имеющей твердость по шкале Шор А 75-80 ед., прочность при растяжении не менее 10,7 МПа и плотность 1300 кг/м3, производится в одноразовой емкости с использованием электропривода и лабораторной насадки типа «шнек» диаметром 25 мм при скорости вращения 250 об/мин. Добавление в полиуретановую смесь наполнителя из расширенных микросфер «EXPACEL» DET 100d25, имеющих размер частиц от 80 до 120 мкм с абсолютной плотностью 25±3 кг/м3. Расширенные микросферы были добавлены в полиуретановую композицию в количестве 1-2% от веса композиции.

Поскольку плотность микросфер гораздо ниже, чем у полиуретана (25 кг/м3 против 1300 кг/м3), необходимо соблюдение очередности смешения компонентов. При смешивании наполнитель подается порционно, исходя из объемов готовой смеси.

Для получения плоских пластин из композиционного материала изготавливают кольцевую деталь, сделанную по упомянутой технологии, разрезают кольцо по образующей, разворачивают кольцо по плоскости и зажимают между двумя параллельными плитами. При этом время полимеризации детали на центрифуге уменьшают до 20% по сравнению с полным временем отверждения полиуретана.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-46 of 46 items.
29.06.2019
№219.017.9d9b

Астронавигационная система

Изобретение относится к области астронавигационных систем, предназначенных для определения стабилизированных угла места и курсового угла на астроориентир, на основании которых определяют поправку курсоуказания и свое местоположение. Техническим результатом изобретения является минимизация числа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378616
Дата охранного документа: 10.01.2010
29.06.2019
№219.017.9da0

Микромеханический гироскоп rr-типа

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано в системах управления подвижной массой в микромеханических датчиках различного назначения. Микромеханический гироскоп RR-типа содержит подвижный механический элемент, гребенчатый двигатель, образованный гребенками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375678
Дата охранного документа: 10.12.2009
29.06.2019
№219.017.9dab

Гидроакустическая антенна

Изобретение относится к гидроакустической антенне произвольной формы. Антенна содержит гидроакустические приемники, в непосредственной близости от которых на каркасе антенны за пределами корпуса носителя закреплены блоки предварительной обработки сигнала, выполненные в герметичном компактном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376611
Дата охранного документа: 20.12.2009
29.06.2019
№219.017.9dcd

Микромеханический гироскоп вибрационного типа

Изобретение относится к приборам, измеряющим угловую скорость, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа. ММГ содержит опору на основании, к которой на резонансном подвесе подвешена проводящая подвижная масса. Две пары неподвижных электродов нанесены на крышку ММГ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370733
Дата охранного документа: 20.10.2009
29.06.2019
№219.017.a0c8

Градиентометрический сейсмоприемник

Изобретение относится к устройствам для геофизических измерений и может быть использовано для оперативного прогноза землетрясений. Согласно изобретению градиентометрический сейсмоприемник представляет собой физический маятник с тремя степенями свободы по угловым колебаниям относительно точки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439623
Дата охранного документа: 10.01.2012
13.07.2019
№219.017.b3e8

Двухстепенной стенд для задания угловых колебаний

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для оценки динамических погрешностей малогабаритных инерциальных систем при необходимости их использования в навигационных приборах и других приборах управления. Устройство содержит раскачивающуюся в двух плоскостях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367921
Дата охранного документа: 20.09.2009
Showing 51-60 of 61 items.
21.03.2020
№220.018.0ef3

Способ позиционирования подводных аппаратов

Изобретение относится к способам навигации автономных подводных аппаратов (ПА), конкретно к гидроакустическим способам определения местонахождения ПА с использованием подводных акустических маяков (AM). Решаемая техническая проблема - повышение качества подводного позиционирования ПА....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717161
Дата охранного документа: 18.03.2020
29.05.2020
№220.018.21f7

Способ экономии запаса электроэнергии автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к способам использования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), а точнее к способам обеспечения их энергоэффективности. Способ использования АНПА, позволяющий экономить запас электроэнергии АНПА, оборудованного навигационной системой и гидроакустической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722065
Дата охранного документа: 26.05.2020
30.05.2020
№220.018.2254

Автономный необитаемый подводный аппарат

Изобретение относится к области создания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), а точнее их систем управления. Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) содержит интегрированную систему управления (ИСУ), включающую объединенные в нее технические средства и подсистемы, а именно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722258
Дата охранного документа: 28.05.2020
01.07.2020
№220.018.2d99

Способ определения координат морской шумящей цели

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к способам и устройствам обнаружения морских целей по их шумоизлучению, а точнее к способам определения координат целей с использованием интерференционных максимумов в автокорреляционной функции шума цели. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724962
Дата охранного документа: 29.06.2020
06.07.2020
№220.018.2f7b

Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к способам использования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), а точнее к способам обеспечения их энергоэффективности. Решаемая техническая проблема - повышение энергоэффективности использования АНПА. Технический результат - сокращение энергопотребления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725706
Дата охранного документа: 03.07.2020
12.04.2023
№223.018.4297

Способ обсервации подводного аппарата

Использование: изобретение относится к способам навигации автономных подводных аппаратов (ПА), конкретно к гидроакустическим способам определения местонахождения ПА с использованием подводных акустических маяков. Сущность: вместо активного акустического маяка, излучающего гидроакустические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763114
Дата охранного документа: 27.12.2021
15.05.2023
№223.018.58ef

Способ проводки судна через заминированный район моря

Изобретение относится к способам проводки судов через заминированный район моря. При подходе к заминированному району судно стопорит ход и спускает на воду автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), оснащённый аппаратурой поиска мин. АНПА под управлением собственной системы управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760802
Дата охранного документа: 30.11.2021
15.05.2023
№223.018.58f8

Способ определения класса шумящего морского объекта

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к гидроакустическим комплексам (ГАК), оснащенным пассивным и активным режимами работы, и предназначенным для обнаружения подводных и надводных объектов. Технический результат - повышение вероятности классификации на предельных дистанциях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760912
Дата охранного документа: 01.12.2021
01.06.2023
№223.018.7516

Распределенная система подводного наблюдения

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к распределенным системам подводного наблюдения (РСПН). Технический результат - повышение дальности обнаружения и точности определения координат и параметров движения малошумных подводных объектов. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741760
Дата охранного документа: 28.01.2021
01.06.2023
№223.018.751c

Способ определения класса шумящего морского объекта

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к пассивным шумопеленгаторным станциям, предназначенным для обнаружения подводных объектов и надводных объектов по их шумоизлучению. Технический результат - повышение достоверности классификации на предельных дальностях обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746581
Дата охранного документа: 19.04.2021
+ добавить свой РИД