×
20.05.2019
219.017.5d30

Результат интеллектуальной деятельности: Способ сверления полимерных композиционных материалов

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002688108
Дата охранного документа
17.05.2019
Аннотация: Изобретение относится к области обработки материалов резанием и может быть использовано для сверления полимерных композиционных материалов. Способ включает обработку заготовки, которую фиксируют неподвижно, а сверлу сообщают вращение и осевое перемещение. Одновременно со сверлением производят процесс облучения заготовки наносекундными электромагнитными импульсами. В качестве электродов для облучения импульсами используют указанное сверло, изолированное от металлических частей станка, и металлическое кольцо, которое контактирует с заготовкой в зоне обработки. Мощность одного импульса составляет от 1 до 2 МВт. Повышается производительность и обеспечивается заданная точность размеров и формы обработанных отверстий. 1 пр., 1 ил.

Изобретение относится к области обработки материалов резанием, и может быть использовано для сверления полимерных композиционных материалов (ПКМ).

Известен способ сверления отверстий в ПКМ с применением инструмента из быстрорежущих сталей и твердых сплавов (А.А. Степанов. Обработка высокопрочных композиционных полимерных композиционных материалов. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1987. - С. 100-104). Однако при реализации данного способа имеет место интенсивный износ инструмента, что не позволяет обеспечить высокие качество и производительность процесса обработки.

Известен способ сверления волокнистых полимерных композиционных материалов, который включает выполнение отверстия лезвийным инструментом с последующим нагревом обработанной поверхности и одновременным приложением механического давления (патент РФ №2593559, В23В 35/00, БИ №20, 2016 г.). Однако реализация известного технического решения не позволяет повысить производительность процесса обработки ввиду наличия дополнительной операции нагрева, и снижает точность и качество обработки из-за упругого последействия обработанной поверхности после прекращения действия механического давления.

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение производительности и достижение требуемой точности размеров и формы обработанных отверстий при сверлении ПКМ.

Указанная задача решается тем, что в способе, включающем сверление полимерных композиционных материалов, при котором обрабатываемую заготовку фиксируют неподвижно, сверлу сообщают вращение и осевое перемещение, согласно изобретению, одновременно со сверлением производят процесс облучения заготовки наносекундными электромагнитными импульсами, при этом в качестве электродов для облучения импульсами используют сверло, изолированное от металлических частей станка, и металлическое кольцо, которое контактирует с заготовкой в зоне обработки, а мощность одного импульса составляет от 1 до 1,2 МВт.

При этом облучение заготовки наносекундными электромагнитными импульсами приводит к образованию ослабленной структуры обрабатываемого материала за счет возбуждения полимерных цепей и, следовательно, уменьшения энергии химических связей в материале и последующего их разрыва. Данный эффект позволяет увеличить скорость резания и величину подачи, то есть повысить производительность обработки полимера. Точность размеров и формы обработанных отверстий при сверлении ПКМ значительно улучшается за счет отсутствия эффекта упругого последействия благодаря технологическому охрупчиванию объема материала заготовки в зоне сверления отверстий под действием наносекундных электромагнитных импульсов.

На фиг. 1 приведена схема реализации способа обработки заготовки из капролона.

Для реализации способа обработки заготовок из капролона используют следующее оборудование.

Заготовка 1 из капролона установлена на столе 2 сверлильного станка известным способом. Сверло 3 закрепляется в патроне 4, для вращения которого имеется привод и устройство подачи для вертикальных перемещений (на рисунке не показаны). Сверло 3 изолировано от патрона 4 посредством прокладки 5 из диэлектрического материала. Сверлильный станок оборудован генератором 6 наносекундных электромагнитных импульсов (например ГНИ-01-1-6 [Крымский, В. В. Наносекундные электромагнитные импульсы и их применение /B.C. Белкин, В. А. Бухарин и др. / Под ред. В. В. Крымского. -Челябинск, 2000. - 110 с.]) для облучения заготовки 1. Электродами для облучения заготовки 1 наносекундными электромагнитными импульсами являются режущий инструмент 3 (сверло) и металлическое кольцо 7. Кольцо 7 установлено соосно сверлу контактирует с заготовкой 1 в зоне обработки. На сверле 3 установлен съемный элемент 8 для передачи импульсов. Провода 9 служат для передачи наносекундных электромагнитных импульсов от генератора 6 к съемному элементу 8 и кольцу 7.

Пример реализации способа.

Заготовку 1 из капролона закрепляют на столе 2 сверлильного станка известным способом, а кольцо 7 устанавливают на заготовке 1 соосно сверлу 3. Включают привод станка и производят сверление отверстия сверлом 3 в заготовке 1. Одновременно включают генератор 6 и производят обработку заготовки 1 наносекундными электромагнитными импульсами с мощностью одного импульса от 1 до 2 МВт.

При этом облучение заготовки наносекундными электромагнитными импульсами приводит к образованию ослабленной структуры обрабатываемого материала за счет возбуждения полимерных цепей и, следовательно, уменьшения энергии химических связей в материале и последующего их разрыва. Данный эффект позволяет увеличить скорость резания и величину подачи, то есть повысить производительность обработки полимера. Точность размеров и формы обработанных отверстий при сверлении ПКМ значительно улучшается за счет отсутствия эффекта упругого последействия благодаря технологическому разупрочнению объема материала заготовки в зоне сверления отверстий под действием наносекундных электромагнитных импульсов.

Значения мощности одного наносекундного электромагнитного импульса от 1 до 1,2 МВт выбраны такими для обеспечения гарантированного разрыва химических связей в полимерных материалах. Энергия химических связей, как известно, может достигать величины 1095 кДж/моль или 1,095 МВт (смотри, например, http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2153.html).

В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает повышение производительности обработки заготовки, точность размеров и формы обработанных отверстий за счет повышения скорости резания и подачи инструмента, а так же устранения эффекта упругого последействия ПКМ благодаря технологическому разупрочнению объема материала заготовки в зоне сверления под воздействием наносекундных электромагнитных импульсов.

Способ сверления заготовок из капролона, при котором обрабатываемую заготовку фиксируют неподвижно, а сверлу сообщают вращение и осевое перемещение, отличающийся тем, что одновременно со сверлением производят процесс облучения заготовки наносекундными электромагнитными импульсами, при этом в качестве электродов для облучения импульсами используют указанное сверло, изолированное от металлических частей станка, и металлическое кольцо, контактирующее с заготовкой в зоне обработки, а мощность одного импульса выбирают от 1 до 1,2 МВт.
Способ сверления полимерных композиционных материалов
Способ сверления полимерных композиционных материалов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 115 items.
19.01.2018
№218.016.0ab2

Способ токарной обработки заготовок из углепластика

Изобретение относится к токарной обработке материалов и может быть использовано при механической обработке заготовок из полимерных композиционных материалов, преимущественно из углепластика. Техническим результатом является повышение производительности обработки заготовки и качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632299
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0ab8

Жидкостно-газовый эжектор

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к струйным аппаратам для создания вакуума. В эжекторе, содержащем распределительную камеру с соплами, приемную камеру, камеры смешения и сбросную камеру. Каждая камера смешения установлена соосно относительно своего сопла. Сопло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632167
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b5e

Способ получения материалов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к получению материала на основе алюминида никеля. Способ включает приготовление экзотермической шихты путем смешивания порошков алюминия, оксида никеля и по крайней мере одной легирующей добавки и инициирование в экзотермической шихте металлотермической реакции с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632341
Дата охранного документа: 04.10.2017
20.01.2018
№218.016.16b5

Способ сортирования волокнистых материалов

Изобретение относится к целлюлозно-бумажному производству и может быть использовано для сортирования волокнистых материалов. Способ сортирования волокнистых материалов, включающий загрузку волокнистого материала через входное центральное отверстие в цапфе во внутреннюю полость сортирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635792
Дата охранного документа: 15.11.2017
20.01.2018
№218.016.1892

Жидкостно-газовый эжекторный аппарат

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к струйным аппаратам для создания вакуума. Аппарат содержит распределительную камеру с соплами, приемную камеру, камеры смешения и сбросную камеру, причем каждая камера смешения установлена соосно относительно своего сопла. Сопло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635424
Дата охранного документа: 13.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a42

Роторно-пульсационный аппарат

Изобретение относится к оборудованию для получения дисперсных систем, преимущественно "жидкость - жидкость", и может быть использовано в химической, пищевой, микробиологической и других отраслях промышленности. Роторно-пульсационный аппарат содержит рабочую камеру с устройством ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636486
Дата охранного документа: 23.11.2017
04.04.2018
№218.016.3184

Сейсмоакустический преобразователь

Изобретение относится к геофизике, в частности к сейсмоакустическим исследованиям, и может быть использовано для получения прогностических характеристик при контроле трещинообразования в массиве горных пород. Заявлен сейсмоакустический преобразователь, у которого дополнительно в корпусе на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645037
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.326d

Смеситель для смешивания жидких и вязких материалов

Изобретение относится к устройству для смешивания жидких и вязких материалов и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической, строительной и других отраслях промышленности. Смеситель содержит цилиндрический неподвижный корпус в виде стакана с размещенным внутри него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645537
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.329b

Генератор для получения талой питьевой воды

Изобретение относится к устройствам для доочистки воды. Генератор для получения талой питьевой воды, включающий расположенные последовательно в одном продольном сосуде зону замораживания воды с кольцевой морозильной камерой, зону вытеснения примесей из фронта льда и концентрации примесей в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645541
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.32a7

Смеситель для жидких и вязких материалов

Изобретение относится к устройству для смешивания жидких и вязких материалов и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической, строительной и других отраслях промышленности. Смеситель для жидких и вязких материалов содержит цилиндрический неподвижный корпус в виде стакана, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645521
Дата охранного документа: 21.02.2018
Showing 31-33 of 33 items.
17.07.2019
№219.017.b5c4

Способ обезвоживания и обессоливания нефти

Изобретение относится к способу обезвоживания и обессоливания нефти и может быть использовано в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Способ обезвоживания и обессоливания нефти, включающий подачу водонефтяной эмульсии в электродегидратор, обработку эмульсии электрическом полем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694550
Дата охранного документа: 16.07.2019
02.10.2019
№219.017.cdca

Пластинчатый нефтяной насос

Изобретение относится к роторным пластинчатым насосам и может быть использовано для добычи нефти из скважины. Пластинчатый нефтяной насос содержит корпус 1, в котором выполнена полость с входными и нагнетательными патрубками, установленный в полости цилиндрический ротор 2 с радиальными пазами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700972
Дата охранного документа: 24.09.2019
03.06.2020
№220.018.235c

Способ токарной обработки термопластичных полимерных материалов

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может быть использовано при механической обработке заготовок из пластмасс, преимущественно из термопластичных полимерных материалов. Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение физико-механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722543
Дата охранного документа: 01.06.2020
+ добавить свой РИД