×
26.08.2017
217.015.de18

Способ контактной сварки магнитопроводов

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способу контактной сварки магнитопроводов. Сварку осуществляют в два этапа. На первом этапе используют электроды с выступом, которые позволяют плотно сжать свариваемые детали, создать необходимую зону контакта для концентрации теплоты для сварки и избежать коробления и выгиба свариваемых деталей колец. После этого между электродами пропускается импульс тока. В результате чего выделяется тепловая энергия, металлические листы разогреваются в зоне контакта и происходит их сварка. На втором этапе электроды заменяют на плоские и прикладывают большее давление. Это позволяет более плотно сжать свариваемые детали и улучшить их упаковку. Затем между электродами пропускают второй более мощный импульс тока, который прогревает всю сборку деталей и улучшает их пластичность, что приводит к фиксации свариваемых деталей и всей сборки и получения магнитопровода. 2 ил., 1 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к контактной сварке, и может быть использовано для изготовления магнитопроводов для предохранения электродвигателей. Магнитопровод состоит из соединенных между собой листов или лент магнитомягкого прецизионного сплава (на основе железа или кобальта) толщиной до 700 мкм с коэффициентом упаковки не менее 0,99.

Известен способ контактной сварки тонких фольг (а.с. №1274878. Способ контактной сварки бериллия. Опубликовано 07.12.86 г.), при котором для формирования зоны прохождения сварочного тока между деталями помещают фольгу из титана, прикладывают давление P=0,1÷2,1 т/см2, а затем пропускают импульс сварочного тока длительностью τ=10-3÷10-5 с, плотностью тока j=50,0÷300,0 кA/см2. Способ не обеспечивает требуемые характеристики магнитопровода, а также из-за отсутствия концентрации по всей площади касания в некоторых местах может образовываться непровар.

Решением, наиболее близким предложенному по технической сущности, является способ электроконтактной сварки металлических листов (патент на изобретение №2553314 «Способ электроконтактной сварки металлических листов с покрытием», опубликовано 10.06.2015 г.). Металлические листы сдавливают электродами и пропускают предварительный импульс тока между ними. Для сварки листов используют электроды с рабочей частью, выполненной в виде конуса с углом при вершине от 100 до 140°. После пропускания предварительного импульса тока увеличивают сдавливающее усилие и пропускают основной импульс тока.

Недостатком этого способа является то, что он значительно деформирует свариваемые детали в зоне контакта, что является неприемлемым при изготовлении магнитопроводов.

В связи с этим важнейшей задачей является разработка способа контактной сварки для изготовления магнитопроводов с повышенными магнитными характеристиками без деформации и коробления свариваемых деталей.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе контактной сварки магнитопроводов, включающем сборку элементов деталей, размещение сборки между сварочными электродами, приложения давления и пропускания импульсов тока, сварку осуществляют в два этапа, сначала предварительного с параметрами: давление P=0,1÷2,1 т/см2, длительность τ=10-3÷10-5 с, плотность тока j=50,0÷300,0 кA/см2, а затем основного, на первом этапе сварку производят электродом, рабочая часть которого имеет изолятор по бокам выступа, а сам выступ выполнен в виде полуокружности в сечении, а на втором этапе электрод заменяют на плоский и производят сварку при давлении в 1,05÷1,5 выше, чем на первом этапе, при этом импульс тока также увеличивают в 1,1÷1,7 раза.

Сущность предлагаемого способа сварки заключается в том, что он осуществляется в два этапа. На первом этапе электроды с выступом позволяют плотно сжать свариваемые детали, создать необходимую зону контакта для концентрации теплоты для сварки и в то же время избежать коробления и выгиба свариваемых деталей колец. После этого между электродами пропускается импульс тока. В результате чего выделяется тепловая энергия, металлические листы разогреваются в зоне контакта и происходит их сварка.

На втором этапе электроды заменяют на плоские и прикладывают несколько большее давление. Это позволяет более плотно сжать свариваемые детали и улучшить их упаковку. Затем между этими электродами пропускается второй более мощный импульс тока, который прогревает всю сборку деталей и улучшает их пластичность. Это приводит окончательно к фиксации свариваемых деталей и всей сборки и получению магнитопровода.

На фиг. 1 показан первый этап сварки магнитопровода, состоящего из тонких металлических колец, электродом с выступом, а на фиг. 2 показан заключительный второй этап сварки плоским электродом.

Способ осуществляется следующим образом.

На первом этапе на нижний электрод 1 с выступом (фиг. 1) устанавливают центрирующую втулку 2 из неэлектропроводного материала (например, текстолита). Затем на нее нанизывают тонкие кольца 3, которые поджимают верхним электродом 4. Верхний и нижний электроды имеют выступы 5, которые окружены изоляторами 6 по бокам. Такая конструкция электрода позволяет четко обеспечить электрический контакт в зоне выступа и получить качественное соединение без непроваров. При высоте выступа hв меньше, чем 0,5 tл и радиуса полуокружности выступа rв более 15 tл зона сварки будет нечетко выражена и может быть непровар изделия. При высоте выступа hв более чем 1,5 tл и радиуса полуокружности выступа rв менее 7 tл происходит деформация листов, что ухудшает свойства магнитопровода. Изолятор по бокам выступа обеспечивает протекание тока только в этой зоне и позволяет также предотвратить деформацию листов. После этого пропускают импульс тока, в результате чего происходит сваривание колец и изготовление полуфабриката магнитопровода. Величины давления и силы тока определяются материалом листов, из которых изготавливается магнитопровод, а также его размерами.

На втором этапе электроды с выступами заменяют на плоские. На нижний плоский электрод 7 (фиг. 2) устанавливают центрирующую втулку 2 из неэлектропроводного материала (например, текстолита) и в нее вставляют полуфабрикат магнитопровода 8, который поджимают верхним плоским электродом 9. Давление при этом прикладывают несколько большее, чем на первом этапе. Затем пропускают также несколько больший импульс тока. При этом происходит нагрев сборки деталей полуфабриката магнитопровода, повышению его пластичности. Это приводит окончательно к фиксации всех свариваемых деталей, улучшению упаковки всей сборки и окончательного получения магнитопровода.

Предлагаемым способом сварки в частном случае была произведена сварка магнитопроводов, состоящих из тонких колец толщиной 0,7мм с наружным диаметром 24мм и внутренним диаметром 20мм, полученных холодной листовой штамповкой из сплава 49K2FA. Высота сборки была от 10 до 15 миллиметров. На первом этапе применялся бронзовый электрод с выступом (фиг. 1), при этом режимы сварки находились в следующих пределах: давление поджатая свариваемых деталей было P=0,36÷0,92 т/см2, длительность импульса сварочного тока τ=10-3÷10-5 с, плотность тока j=160,0÷190,0 кA/см2. На втором этапе электрод с выступом заменялся на плоский (фиг. 2). При этом режимы сварки находились в следующих пределах: давление поджатая свариваемых деталей было P=0,41÷0,97 т/см2, длительность импульса сварочного тока τ=10-3÷10-5 с, плотность тока j=170,0÷200,0 кA/см2. Восстановление магнитных свойств в магнитопроводе осуществлялось последующим отжигом. Полученный магнитопровод имел требуемые характеристики. Так, магнитная индукция была более 2,25 Тл в полях до 100000 А/м, коэрцитивная сила не превышала 50 А/м, максимальная магнитная проницаемость не менее 15000 Гс/Э.

Таким образом, предлагаемый способ контактной сварки магнитопроводов позволяет изготавливать их без деформации и коробления свариваемых деталей с повышенными магнитными характеристиками.

Способ контактной сварки магнитопроводов, включающий сборку элементов деталей, размещение сборки между сварочными электродами и осуществление сварки в два этапа путем пропускания импульсов тока, при этом на первом предварительном этапе сварку осуществляют со следующими параметрами: давление Р=0,1÷2,1 т/см, импульс тока длительностью τ=10÷10 с, плотность тока j=50,0÷300,0 кA/см, отличающийся тем, что на первом этапе давление и пропускание импульса тока осуществляют электродом, рабочая часть которого имеет выступ в виде полуокружности в сечении с изолятором по бокам, а на втором этапе производят сварку с использованием плоского электрода при увеличении давления в 1,05÷1,5 раза, а импульса тока - в 1,1÷1,7 раза.
Способ контактной сварки магнитопроводов
Способ контактной сварки магнитопроводов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 29 items.
20.10.2013
№216.012.7578

Способ получения консолидированных порошковых материалов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии получения объемных ультрадисперсных и наноматериалов путем электроимпульсной консолидации порошков. Может использоваться при изготовлении изделий с высокими прочностными характеристиками. Предварительную очистку порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495732
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.02.2015
№216.013.2699

Способ изготовления изделий из электропроводных порошковых материалов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам электроимпульсного прессования порошка, и служит для изготовления плотных изделий из электропроводных порошков или частиц. Способ включает засыпку порошка в матрицу, приложение к нему статического давления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541334
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.05.2015
№216.013.4f08

Способ изготовления трубных заготовок из металлических порошков

Изобретение относится к порошковой металлургии. Металлический порошок засыпают в матрицу. Засыпку порошка уплотняют и формируют центральное отверстие в уплотненной засыпке путем высоковольтного разряда под вакуумом с остаточным давлением 6-10 Па. Затем проводят очистку поверхности полученной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551750
Дата охранного документа: 27.05.2015
20.01.2018
№218.016.10a1

Способ переработки монацита

Изобретение относится к технологии комплексной переработки рудных материалов для получения редкоземельных элементов (РЗЭ). Способ переработки монацита включает вскрытие измельченного монацита 7-10 М раствором азотной кислоты при температуре 150-250°С и давлении 1,5-2,5 МПа в течение 100-200 мин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633859
Дата охранного документа: 18.10.2017
10.05.2018
№218.016.3bb8

Способ калибровки сцинтилляционного детектора высоких энергий и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к области регистрации ионизирующих излучений с помощью сцинтилляционных детекторов, конкретнее к способу калибровки сцинтилляционного детектора в диапазоне энергий от нескольких МэВ до сотен МэВ. Сущность изобретений заключается в том, что калибровка детектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647515
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.44e8

Арбитр приоритетов многоранговых запросов

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Арбитр приоритетов многоранговых запросов содержит N групп внешних входов запросов IZ1, IZ2, …, IZN, каждая из которых содержит М разрядов ранга приоритета (высший ранг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649948
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.44fd

Арбитр приоритетов многоканальных запросов

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Арбитр приоритетов многоканальных запросов содержит N групп внешних входов запросов IZ1, IZ2, …, IZN, каждая из которых содержит М разрядов ранга приоритета (высший...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649953
Дата охранного документа: 05.04.2018
19.07.2018
№218.016.722d

Способ расчетно-экспериментальной оценки радиационной стойкости интегральных схем к воздействию отдельных заряженных частиц, основанный на локальном лазерном облучении

Cпособ относится к области исследований радиационной стойкости изделий полупроводниковой электроники, в частности интегральных схем, к воздействию ионизирующих излучений. Способ оценки радиационной стойкости интегральных схем к воздействию отдельных заряженных частиц, основанный на локальном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661556
Дата охранного документа: 17.07.2018
13.10.2018
№218.016.9183

Способ генерации электрических квазигармонических колебаний в индуктивно-резистивной нагрузке

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для питания током ультразвуковой частоты индукционных нагревателей, акустических излучателей или иных индуктивно-резистивных нагрузок, расположенных внутри нефтяных скважин. Заявлен способ генерации сигнала на базе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669382
Дата охранного документа: 11.10.2018
01.11.2018
№218.016.983f

Способ комбинированного плазменного упрочнения поверхности изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к плазменной химико-термической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в машиностроении для повышения износостойкости и коррозионной стойкости деталей машин. Способ комбинированного плазменного упрочнения поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671026
Дата охранного документа: 29.10.2018
Showing 1-8 of 8 items.
20.10.2013
№216.012.7578

Способ получения консолидированных порошковых материалов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии получения объемных ультрадисперсных и наноматериалов путем электроимпульсной консолидации порошков. Может использоваться при изготовлении изделий с высокими прочностными характеристиками. Предварительную очистку порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495732
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.02.2015
№216.013.2699

Способ изготовления изделий из электропроводных порошковых материалов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам электроимпульсного прессования порошка, и служит для изготовления плотных изделий из электропроводных порошков или частиц. Способ включает засыпку порошка в матрицу, приложение к нему статического давления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541334
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.05.2015
№216.013.4f08

Способ изготовления трубных заготовок из металлических порошков

Изобретение относится к порошковой металлургии. Металлический порошок засыпают в матрицу. Засыпку порошка уплотняют и формируют центральное отверстие в уплотненной засыпке путем высоковольтного разряда под вакуумом с остаточным давлением 6-10 Па. Затем проводят очистку поверхности полученной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551750
Дата охранного документа: 27.05.2015
20.01.2018
№218.016.10a1

Способ переработки монацита

Изобретение относится к технологии комплексной переработки рудных материалов для получения редкоземельных элементов (РЗЭ). Способ переработки монацита включает вскрытие измельченного монацита 7-10 М раствором азотной кислоты при температуре 150-250°С и давлении 1,5-2,5 МПа в течение 100-200 мин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633859
Дата охранного документа: 18.10.2017
06.06.2019
№219.017.749c

Устройство для электроимпульсного прессования порошка

Изобретение относится к электроимпульсному прессованию порошка. Устройство содержит два импульсных источника энергии, нагружающее устройство, металлическую обойму с матрицей из изолирующего материала, верхний подвижный пуансон, вставленный в шток, который проходит через верхнее основание,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690631
Дата охранного документа: 04.06.2019
13.11.2019
№219.017.e12b

Способ электроимпульсного нанесения упрочняющего покрытия из порошка на поверхность стальной детали и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к электроимпульсному нанесению упрочняющего покрытия из порошка на поверхность стальной детали. Способ включает спекание засыпки порошка в неэлектропроводной матрице на поверхности детали под давлением пуансона путем пропускания импульсов тока. В качестве порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705744
Дата охранного документа: 11.11.2019
16.06.2023
№223.018.7adf

Способ изготовления изделий из электропроводных нетермостойких порошковых материалов

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Способ изготовления изделий из электропроводных нетермостойких порошковых материалов включает засыпку нетермостойкого порошка в керамическую матрицу между пуансонами с размещением между пуансонами и уплотняемым порошком дополнительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732841
Дата охранного документа: 23.09.2020
19.06.2023
№223.018.8274

Устройство для электроимпульсного прессования порошковых материалов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к устройствам электроимпульсного прессования порошковых материалов. Может использоваться при производстве изделий из порошковых материалов, в частности топливных таблеток для атомных реакторов, химической и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797226
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД