×
18.05.2019
219.017.57fe

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ЗАРЯДА ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО ПСЕВДОСПЛАВА Mo-Cu

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к технологии получения методом порошковой металлургии кумулятивных облицовок. Способ заключается в приготовлении шихты путем перемешивания промышленных порошков, прессовании, предварительном спекании и пропитки расплавом меди. Облицовку изготавливают из композиционного псевдосплава Мо-Cu. Производят приготовление шихты путем перемешивания промышленных порошков Мо-Ni и ее прессование с усилием не более 150 МПа. После этого производят поэтапное спекание в среде водорода. Первоначальный нагрев осуществляют до температуры восстановительной выдержки не менее 800°С и выдерживают при этой температуре не менее 1 часа. Продолжают нагрев до окончательной температуры спекания со скоростью не более 10°С в минуту и выдерживают при этой температуре в течение не менее 0,5 часа. Затем проводят пропитку расплавом меди при температуре не менее 1250°С. Способ позволяет получить облицовки для кумулятивного заряда из композиционного материала Мо-Cu со средней плотностью 9,85 г/см, абсолютной разноплотностью Δ=0,18 г/см, относительной разноплотностью λ=1,83%. 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к технике кумулятивных зарядов, в частности к технологии получения методом порошковой металлургии кумулятивных облицовок, которые могут быть использованы в перфорационной технике при прострелочно-взрывных работах в нефтеразведке.

Известен патент Российской Федерации «Кумулятивный заряд с биметаллической облицовкой и способ ее изготовления» №2151362, МПК F42B 1/032, 1/036 согласно которому кумулятивный заряд имеет биметаллическую облицовку, внутренний слой которой изготовлен из порошкового псевдосплава вольфрам-медь, полученного методом механического легирования, а наружный слой из порошка меди или железа с добавлением графита и легкоплавкого металла при следующем соотношении компонентов, мас.%: легкоплавкий металл 8-12%, графит 1-1,5%, медь или железо остальное. В качестве легкоплавких металлов могут быть использованы висмут или свинец. Изготовление облицовки осуществляют прессованием во вращающейся пресс-форме, при этом вначале прессуют наружный слой, а на него напрессовывают внутренний слой. Скорость вращения пресс-формы составляет 100-300 об/мин.

Недостатком данного способа является невозможность получения компактной облицовки для кумулятивного заряда с относительно высоким значением плотности. Известно, что глубина пробития имеет известную зависимость от плотности материала. Поэтому приведенный недостаток является существенным при использовании кумулятивного заряда.

Наиболее близким по сути является «Способ получения композиционных электроконтактных материалов», описанный в авторском свидетельстве СССР №1694674, МПК С22С 1/05, опубликованный в бюл. №44 30.11.91. Способ заключается в прессовании заготовки из порошка тугоплавкого металла, пропитки ее расплавом электропроводного металла, помещении заготовки в диэлектрическую матрицу и воздействие на нее импульсным магнитным полем напряженностью Н, определяемой из соотношения:

где ρP, ρH - удельные электросопротивления расплавляемого и не расплавляемого металлов соответственно;

σВ - предел прочности не расплавляемого металла;

К недостаткам данного способа можно отнести необходимость в применении сложного технологического оборудования для магнитно-импульсной обработки.

Задачей является получение Мо-Cu композиционного материала для облицовки кумулятивного заряда с плотностью не менее 98% от теоретической.

Техническим результатом является получение облицовки для кумулятивного заряда из композиционного материала Мо-Cu со средней плотностью 9,85 г/см3, абсолютной разноплотностью А=0,18 г/см3, относительной разноплотностью - λ=1,83%.

Сущностью изобретения является способ изготовления облицовки для кумулятивного заряда из молибден-медного псевдосплава, включающий в себя:

- приготовление шихты путем перемешивания порошка молибдена и никеля в биконическом смесителе в течении не менее 5 часов;

- прессование шихты методом гидростатического прессования усилием не более 150 МПа;

- поэтапное спекание заготовки из молибдена в среде водорода по режиму:

нагрев до температуры восстановительной выдержки (не менее 800°С);

выдержка при данной температуре не менее 1 часа;

нагрев до температуры спекания со скоростью не более 10°С/мин;

выдержка при температуре спекания в течение не менее 0,5 часов;

охлаждение в среде водорода вместе с печью;

- пропитка молибденового каркаса расплавом меди в среде водорода при температуре не менее 1250°С.

В ходе перемешивания промышленных порошков в биконическом смесителе происходит гомогенное перемешивание шихтового материала. Время перемешивания менее 5 часов не обеспечивает гомогенности получаемой шихты.

В ходе гидростатического прессования усилием не более 150 МПа шихта уплотняется до относительной плотности 50-60% от теоретической, что обеспечивает транспортабельность и технологичность прессовки. Прессование большим давлением приводит к перепрессовке (появление трещин, расслоению) заготовки. Гидростатическое прессование обеспечивает равномерное распределение плотности по объему прессовки, что приводит к низкому значению разноплотности после спекания.

Поэтапное спекание в среде водорода обеспечивает достижение требуемой плотности получаемой облицовки из Мо-Cu композиционного материала. А именно:

1. В ходе восстановительной выдержки при спекании происходит восстановление окислов шихты, что существенно повышает плотность. При температуре ниже 800°С скорость восстановления окислов Мо мала. Выдержку производят в течение времени необходимого для полного восстановления окислов шихты (не менее 1 часа). Скорость нагрева до температуры спекания (не более 10°С) обеспечивает равномерный прогрев заготовки по объему, что позволяет избежать образования закрытой пористости, негативно сказывающейся на плотности получаемой облицовки из Мо-Cu композиционного материала.

2. В ходе выдержки при температуре спекания в течение времени не менее 0,5 часов в зависимости от габаритных размеров заготовки, происходит твердофазное спекание Мо заготовки при котором происходит упрочнение каркаса за счет припекания частиц. Время выдержки менее 0,5 часов не достаточно для прохождения твердофазного спекания во всем объеме заготовки. Охлаждение в среде водорода обеспечивает защиту получаемого Мо каркаса от образования окислов, которые снижают плотность материала.

Пропитка Мо заготовки расплавом меди обеспечивает достижение максимального значения плотности. Температура пропитки менее 1250°С не обеспечивает необходимый угол смачивания молибденового каркаса расплавом меди.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Изготавливали облицовку для кумулятивного заряда из псевдосплава 61,4% Мо - 37,8% Cu - 0,8% Ni. Шихту приготавливали перемешиванием в биконическом смесителе порошка молибдена и менее 1% никеля. Добавка никеля менее 1% является технологической и активирует процесс спекания молибденового каркаса. Полученную шихту прессовали методом гидростатического прессования усилием 150 МПа. Прессовки спекали поэтапно в индукционно-водородной печи в среде водорода по режиму:

- нагрев до температуры 800-1000°С с произвольной скоростью;

- выдержка при данной температуре в течение 1 часа;

- нагрев до температуры спекания 1100-1130°С со скоростью 5°С/мин;

- выдержка при данной температуре в течение 1 часа;

- охлаждение вместе с печью.

Полученный молибденовый каркас пропитывали расплавом меди в индукционно-водородной печи при температуре 1250°С в течение часа.

Полученный указанным способом материал имеет плотность 9,85 г/см3, что составляет ˜99% от теоретической плотности материала данного химического состава.

Использование данного материала в качестве облицовки кумулятивного заряда (фиг.1) существенным образом повышает основной параметр кумулятивного заряда.

Испытания проводились выстрелами по нормали в преграду. Для получения данных о поведении струи проведены рентгеновские опыты на импульсной рентгеновской установке (фиг.2).

На фиг.3 приведены экспериментальные фокусные зависимости пробития для исследованного заряда в сравнении с зависимостями для аналогичного заряда с облицовкой из вольфрам-медного псевдосплава и облицовкой из молибдена. На оптимальных фокусных расстояниях для псевдосплава Мо-Cu-(Ni) получено значимое (более 10%) повышение результатов по сравнению со всеми используемыми композиционными облицовками.

СпособполученияоблицовкидлякумулятивногозарядаизкомпозиционногопсевдосплаваМо-Cu,включающийприготовлениешихтыпутемперемешиванияпромышленныхпорошковMo-Ni,прессованиешихтысусилиемнеболее150МПа,поэтапноеспеканиевсредеводорода,включающеепервоначальныйнагревдотемпературывосстановительнойвыдержкинеменее800°С,выдержкуприэтойтемпературенеменее1ч,нагревдоокончательнойтемпературыспеканиясоскоростьюнеболее10°С/мин,выдержкуприэтойтемпературевтечениенеменее0,5чипропиткупрессовкирасплавоммедипритемпературенеменее1250°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-23 of 23 items.
16.06.2023
№223.018.7c58

Локализующее устройство для исследования быстропротекающих гидродинамических процессов

Изобретение относится к области техники взрывных работ и исследования быстропротекающих гидродинамических процессов, в частности к устройствам, обеспечивающим безопасность проведения экспериментов при интенсивных динамических (взрывных) нагрузках, создаваемых нагружающими устройствами, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749766
Дата охранного документа: 16.06.2021
16.06.2023
№223.018.7d2f

Способ формирования больших объемов низкотемпературной замагниченной плазмы

Изобретение относится к области физики плазмы, газового разряда, сильноточной электроники и т.д. и может быть использовано для генерации магнитоактивной низкотемпературной плазмы в больших объемах, в том числе в целях проведения научно-исследовательской деятельности. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746555
Дата охранного документа: 15.04.2021
16.06.2023
№223.018.7d54

Устройство обеспечения безопасности обращения с взрывоопасным изделием при внешнем тепловом воздействии

Изобретение относится к устройствам обеспечения безопасности обращения с взрывоопасным изделием в процессе транспортировки, каких-то манипуляций с ним и/или длительного хранения, в частности к компенсаторам давления полости металлического корпуса взрывоопасного изделия путем его разгерметизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748346
Дата охранного документа: 24.05.2021
Showing 31-36 of 36 items.
29.05.2019
№219.017.675a

Способ получения пористого наноструктурного никеля

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению пористого никеля, и может использоваться при изготовлении воздушных и жидкостных фильтров, основы нейтрализаторов, электродов, составных элементов катализаторов и носителей катализаторов. Из порошков с фенолформальдегидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320456
Дата охранного документа: 27.03.2008
04.06.2019
№219.017.73ab

Модуль сопряжения реальных и виртуальных радиосетей

Изобретение относится к модулю сопряжения реальных и виртуальных радиосетей. Технический результат заключается в возможности управлять одновременно ходом обучения учащихся, как на виртуальных тренажерах радиосредств, так и на реальных радиосредствах. Модуль сопряжения содержит: персональный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690210
Дата охранного документа: 31.05.2019
09.06.2019
№219.017.794b

Способ изготовления защитного слоистого экрана (варианты)

Изобретение относится к способам изготовления защитных слоистых экранов. Способ включает формирование пакета из слоев, один из которых выполнен из порошкообразного материала на основе карбида бора, а другие - на основе карбида и нитрида бора дисперсностью 5-10 мкм, с градиентом относительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343044
Дата охранного документа: 10.01.2009
09.06.2019
№219.017.7d18

Кумулятивный заряд

Кумулятивный заряд относится к взрывным устройствам. Устройство включает корпус, в который помещены основной заряд взрывчатого вещества (ВВ) с конусной облицовкой, выполненной раствором 45-75°, инертная линза и промежуточный заряд из пластичного ВВ с расширяющимся в сторону основного заряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414671
Дата охранного документа: 20.03.2011
09.06.2019
№219.017.7fb9

Способ изготовления композиционного термостойкого материала

Изобретение относится к области технологии изготовления термостойких материалов. Способ изготовления композиционного термостойкого материала заключается в приготовлении концентрата, в котором в качестве связующего используют эпоксикремнийорганическую смолу, изометилтетрагидрофталиевый ангидрид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461587
Дата охранного документа: 20.09.2012
19.06.2019
№219.017.84e7

Способ получения открытопористого стеклоуглеродного материала

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для изготовления химически стойких пористых электродов, фильтрующих материалов, барботеров, мембран, адсорбентов, нагревательных элементов теплообменной аппаратуры. Связующее - жидкую резольную фенолоформальдегидную смолу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291103
Дата охранного документа: 10.01.2007
+ добавить свой РИД