×
26.06.2019
219.017.92b7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОШКА МЕТАЛЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области определения физико-химических свойств порошковых материалов, а именно температуры самовоспламенения порошка металла, и может быть использовано в порошковой металлургии, материаловедении, в области физики твердого тела и исследовании процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Способ заключается в помещении анализируемой пробы в печь и фиксации момента самовоспламенения анализируемой пробы. Анализируемую пробу помещают в печь калиброванной установки, предварительно нагретую до температуры, превышающей температуру самовоспламенения порошка металла. Одновременно с фиксацией момента самовоспламенения анализируемой пробы измеряют температуру порошка металла и, используя данные калибровки установки, определяют температуру его самовоспламенения. Технический результат - повышение точности определения температуры самовоспламенения порошка металла, сокращении времени проведения анализа и снижения расхода порошка металла. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области определения физико-химических свойств порошковых материалов, а именно температуры самовоспламенения порошка металла, и может быть использовано в порошковой металлургии, материаловедении, в области физики твердого тела и исследовании процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

Известен способ определения температуры самовоспламенения дисперсных металлов и сплавов (А.С. №693203, МПК G01N 25/50, опубл. 25.10.1979), заключающийся в размещении в реакционной зоне прибора частиц порошка, предварительно нагретых в инертной среде до температуры равной или близкой температуре рабочего тела печи. В данном способе навеску исследуемого порошка, помещенную в запаянную стеклянную ампулу с инертной средой, нагревают в реакционной камере с помощью муфельной печи. При достижении заданной температуры ампулу разбивают, при этом порошок высыпается и падает на рабочее тело (поддон), обогреваемое муфелем печи, и, если температура достаточно высока, порошок воспламеняется. Факт самовоспламенения фиксируют визуально через специальное смотровое окно. Описан также вариант осуществления данного способа, когда рабочим телом является воздушный столб в нижней части реакционной камеры, температура которого соответствует температуре испытания. Самовоспламенение частиц порошка в этом случае происходит до момента их падения на дно реакционной камеры, т.е. во взвешенном состоянии.

В известном способе недостатком является то, что при протекании процесса горения порошка в режиме тления затруднительно зафиксировать факт воспламенения и, соответственно, с необходимой степенью точности определить температуру воспламенения порошка металла. Кроме того, возможно воспламенение мелкой фракции порошка в воздушном столбе, что отрицательно сказывается на точности определения температуры воспламенения. Формирование на рабочем теле печи проб порошка с различной поверхностью, получаемой при разрушении ампулы, также приводит к снижению сходимости определяемых значений температуры воспламенения.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ определения температуры воспламенения порошка металла (А.С. №640193, МПК G01N 25/50, опубл. 30.12.1978), заключающийся в помещении анализируемой пробы в печь, фиксации момента самовоспламенения анализируемой пробы и определении температуры печи, которая и принимается за температуру воспламенения порошка. Данный способ реализован на устройстве, содержащем нагревательную печь с измерительным прибором, загрузочное устройство и измеритель времени. Для автоматизации измерения температуры воспламенения при заданном интервале времени и улучшения сходимости результатов измерения устройство содержит регулятор температуры, датчик светового потока, усилитель и электродвигатель. Выход регулятора температуры подключен к электродвигателю загрузочного устройства, а датчик светового потока через усилитель подключен к измерителю времени, к которому также подключен выход с контакта загрузочного устройства.

К недостаткам рассматриваемого способа можно отнести невысокую точность определения температуры самовоспламенения порошка металла в связи со следующими причинами:

- производится измерение температуры печи, а не образца порошка металла;

- тепловая инерционность печи оказывает влияние на точность определения температуры воспламенения;

- поверхность пробы порошка в тигле не воспроизводима, что снижает сходимость результатов измерения температуры воспламенения;

- необходимо удаление шлаков для проведения последующих определений, что требует охлаждения печи для полной очистки тигля.

Также, к недостаткам можно отнести длительность проведения параллельных определений и относительно высокий расход порошка металла.

Техническая задача, решаемая изобретением, направлена на разработку способа определения температуры самовоспламенения порошка металла, позволяющего увеличить точность определения температуры самовоспламенения порошка металла.

При использовании изобретения достигается следующий технический результат:

- увеличение точности определения температуры самовоспламенения порошка металла за счет снижения влияния окружающей среды и человеческого фактора;

- сокращение времени проведения работ по определению температуры самовоспламенения порошка металла;

- уменьшение расхода порошка металла при определении температуры самовоспламенения.

Для решения указанной задачи и достижения технического результата заявляется способ определения температуры самовоспламенения порошка металла, заключающийся в помещении анализируемой пробы в печь и фиксации момента самовоспламенения анализируемой пробы, в котором, согласно изобретению, анализируемую пробу помещают в печь калиброванной установки, предварительно нагретую до температуры, превышающей температуру самовоспламенения порошка металла, одновременно с фиксацией момента самовоспламенения анализируемой пробы измеряют температуру порошка металла и, используя данные калибровки установки, определяют температуру его самовоспламенения. Калибровка установки проводится с использованием контрольного образца с известной температурой фазового перехода, близкой к предполагаемой температуре самовоспламенения порошка металла.

Повышение точности определения температуры самовоспламенения порошка металла достигается использованием совокупности подходов. Чувствительный элемент измерительного устройства введен в объем пробы порошка металла, что позволяет непосредственно измерять температуру порошка металла. Фиксация момента воспламенения пробы порошка с помощью фоточувствительного элемента позволяет, во-первых, зафиксировать момент воспламенения пробы при любом режиме протекания процесса горения, а во-вторых, соотнеся момент самовоспламенения с текущей температурой пробы порошка металла, позволяет точно определить температуру его самовоспламенения. Для устранения влияния конструктивных особенностей используемой установки по определению температуры самовоспламенения порошка металла, например, таких как тип устройства измерения температуры, массогабаритные параметры измерительных тиглей и нагревательной печи и т.д., производят ее предварительную калибровку. Калибровка установки проводится посредством использования контрольных образцов материала с известной температурой фазового перехода, и соотнесения полученного при калибровке значения температуры со справочным значением. При этом режим калибровки должен полностью соответствовать режиму проведения определения температуры самовоспламенения порошка металла. Использование печи, предварительно нагретой до температуры, заведомо превышающей предполагаемую температуру воспламенения порошка металла, направлено на создание высокой скорости нагрева образца порошка металла. В условиях окислительного воздействия окружающей среды это позволяет минимизировать изменение химического состава порошка металла, что также увеличивает точность измерения температуры самовоспламенения порошка металла.

Снижение влияния окружающей среды обеспечивается за счет образования замкнутого объема вокруг пробы порошка металла, на которую сверху опускается нагретая печь, что в свою очередь увеличивает точность определения температуры самовоспламенения порошка металла.

Снижение влияния человеческого фактора на результат определения температуры самовоспламенения порошка металла ' обеспечивается минимизацией количества операций, проводимых оператором при проведении эксперимента вручную, что достигается автоматизацией процесса измерения и приводит к увеличению точности измерения.

Сокращение времени проведения работ, а также снижение расхода порошка металла при определении температуры самовоспламенения порошка металла достигается тем, что предлагаемый способ предполагает одновременное проведение параллельных измерений.

Осуществление заявляемого способа поясняется рисунком, на котором представлена схема установки, где: 1 - печь, 2 - механизм перемещения, 3 - устройство управления температурой печи, 4 - измерительный тигель, 5 - измерительная термопара, 6 - проба порошка металла, 7 - регистрирующее устройство, 8 - регистратор воспламенения.

На рисунке в качестве примера реализации способа показан один из возможных вариантов установки для измерения температуры самовоспламенения порошка металлов. Установка состоит из трех основных частей: печь 1, состоящая из нагревателя с механизмом перемещения 2 и устройством управления температурой 3; измерительный тигель 4, конструктивно соединенный с измерительной термопарой 5 и предназначенный для размещения в ней пробы порошка металла 6; регистрирующее устройство 7, состоящее из регистратора показаний измерительной термопары и регистратора воспламенения 8 пробы порошка металла.

Заявляемый способ измерения температуры самовоспламенения порошка металла предполагает проведение следующих основных операций.

Установка для измерения температуры самовоспламенения порошка металла предварительно калибруется. Для этого в тигель 4, конструктивно соединенный с измерительной термопарой 5 и находящийся в нормальных климатических условиях, помещается контрольный образец материала с известной температурой фазового перехода (например, плавления) в количестве, которое учитывает отличие в теплофизических характеристиках порошка металла (например, теплоемкости) и контрольного образца. При этом температура фазового перехода контрольного образца материала должна быть близка к предполагаемой температуре самовоспламенения измеряемого порошка металла. Печь 1, заранее нагретую до температуры, заведомо превышающей предполагаемую температуру воспламенения порошка металла (задана условиями проведения эксперимента), при помощи механизма перемещения 2 опускают на измерительный тигель 4 с контрольным образцом материала. Устройство регистрации 7 показаний измерительной термопары 5 фиксирует фактическую температуру, реализующуюся в процессе нагрева контрольного образца материала, и определяет температуру его фазового перехода в данных условиях проведения калибровки.

В случае отсутствия контрольного образца с температурой фазового перехода, близкой к предполагаемой температуре самовоспламенения измеряемого порошка металла, используются два и более различных контрольных образца, при этом предполагаемая температура самовоспламенения измеряемого порошка металла должна лежать внутри диапазона температур фазового перехода контрольных образцов.

Полученные значения температуры фазового перехода контрольных образцов сравниваются с известными (справочными) значениями, что в дальнейшем учитывается при измерении температуры самовоспламенения металла.

После калибровки установки при тех же начальных условиях, при которых проводилась калибровка, проводится измерение температуры самовоспламенения порошка металла. Проба порошка 6 помещается в измерительный тигель 4, таким образом, чтобы была обеспечена повторяемость пробы при каждом определении. После достижения температуры, заданной начальными условиями, печь 1 при помощи механизма перемещения 2 опускают на тигель 4 с пробой порошка металла 6. С помощью регистрирующего устройства 7 проводится измерение температуры пробы 6 и фиксируется момент ее самовоспламенения. Используя данные калибровки и полученное значение температуры пробы, определенное на момент самовоспламенения пробы, определяют температуру самовоспламенения порошка металла.

Проведена экспериментальная отработка заявляемого способа для определения температуры самовоспламенения порошка циркония. Конструкция установки, предназначенной для экспериментальной отработки заявляемого способа, предусматривала одновременное проведение четырех параллельных определений. Для этого установка снабжена печью, способной одновременно и равномерно нагревать четыре измерительных тигля. Тигли расположены на определенном расстоянии друг от друга и изолированы друг от друга таким образом, чтобы исключить их взаимное влияние на измеряемое значение температуры воспламенения. При этом температура самовоспламенения образца в каждом тигле определялась соответственно с помощью четырех независимых друг от друга измерительных термопар и четырех независимых друг от друга регистраторов воспламенения (фоточувствительных элементов), сигналы от которых поступали на регистрирующее устройство. Для определения температуры самовоспламенения порошка циркония проводили калибровку установки для снижения систематической погрешности. Для этого в четыре тигля помещали свинец марки С0 по ГОСТ 3778-98 в количестве, которое учитывает отличие в теплофизических характеристиках свинца и циркония. Печь, заранее нагретую до температуры 500°С, при помощи механизма перемещения опускали на измерительные тигли. С помощью устройства регистрации показаний измерительных термопар фиксировали фактическую температуру, реализующуюся в процессе нагрева свинца, и определяли температуру его плавления. Значения температуры плавления свинца, полученные в каждом измерительном тигле (326,8°С; 326,5°С; 327,5°С; 327,1°С) сравнивали с известным значением температуры плавления свинца (327,4°С). Используя линейную функцию коррекции данных, получали калибровочные коэффициенты, которые в дальнейшем использовали при определении температуры самовоспламенения порошка циркония. После калибровки установки на ней проводили измерение температуры самовоспламенения порошка циркония. Четыре пробы порошка циркония помещали в четыре измерительных тигля, находящиеся в нормальных климатических условиях. После достижения температуры 500°С печь при помощи механизма перемещения опускали на тигли с пробами порошка циркония. С помощью регистрирующего устройства проводили регистрацию температуры проб и фиксировали моменты их самовоспламенения. Используя данные калибровки и полученные значения температуры проб, определенные на момент самовоспламенения пробы, определяли температуры самовоспламенения каждой пробы (315,6°С; 313,5°С; 310,6°С; 311,3°С). Среднее из четырех полученных значений температуры самовоспламенения проб принимали за температуру самовоспламенения порошка циркония, которая составила 312,8°С. Одновременное проведение четырех параллельных определений также способствует повышению точности полученных результатов.

Заявляемый способ не ограничивается приведенным примером. Данный способ позволяет определять температуру самовоспламенения порошков различных металлов. При выполнении действий, аналогичных указанным в примере с порошком циркония, была определена температура самовоспламенения следующих образцов порошков металлов:

-магния; температура самовоспламенения четырех проб составила 637,6°С; 631,0°С; 630,9°С; 634,6°С, среднее значение - 633,5°С;

- титана; температура самовоспламенения четырех проб составила 392,4°С; 389,7°С; 386,5°С; 385,8°С, среднее значение - 388,6°С;

- вольфрама; температура самовоспламенения четырех проб составила 510,6°С; 508,9°С; 505,7°С; 507,4°С, среднее значение - 508,2°С.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОШКА МЕТАЛЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОШКА МЕТАЛЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 591-600 of 796 items.
01.11.2019
№219.017.dc35

Способ калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения

Использование: для калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что калибровку и стабилизацию осуществляют от одного и того же встроенного в блок реперного источника γ-излучения, в качестве которого используют радионуклид Th с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704564
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc6a

Способ установки термоэлектрических модулей

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для разработки устройств, в том числе лазерных, особенно при их серийном производстве и эксплуатируемых в условиях ударных и вибрационных нагрузок. Технический эффект, заключающийся в исключении влияния динамических нагрузок на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704568
Дата охранного документа: 29.10.2019
02.11.2019
№219.017.dd7e

Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени содержит: блок кодирования, вычислительное ядро, первая группа входов/выходов которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704879
Дата охранного документа: 31.10.2019
07.11.2019
№219.017.dedd

Взрывное устройство

Изобретение относится к области боеприпасов и взрывной техники, используемой в мирных целях. Взрывное устройство содержит корпус с прижимной крышкой, размещенный между ними заряд взрывчатого вещества, систему инициирования и пружинную систему температурной компенсации, установленную между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705122
Дата охранного документа: 05.11.2019
08.11.2019
№219.017.df6e

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, радиационной физике, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705207
Дата охранного документа: 06.11.2019
13.11.2019
№219.017.e107

Устройство разделения плавучего прибора на герметичные отсеки

Изобретение относится к области подводной техники и может быть использовано в составе дрейфующего автономного гидроакустического прибора. Устройство разделения плавучего прибора на герметичные отсеки содержит герметичный силовой корпус, состоящий из отсеков - аппаратурного и буйкового, поршня,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705722
Дата охранного документа: 11.11.2019
14.11.2019
№219.017.e19d

Способ нанесения покрытий на изделия из материалов, интенсивно окисляющихся в атмосфере воздуха, и установка для его реализации

Изобретение может быть использовано для нанесения функциональных и защитных металлических покрытий, а именно Cu, Ti, Zn, Nb, Mo, W, Sn, Cr, V, Cd, Zr, и может быть использовано в машиностроительной промышленности. Способ нанесения металлического покрытия на изделия из материала, интенсивно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705834
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2f8

Низковольтный электродетонатор

Изобретение относится к области безопасных средств взрывания, а именно к низковольтным мостиковым электродетонаторам с использованием вторичных (бризантных) взрывчатых веществ (ВВ), и может быть применено в качестве малогабаритного средства инициирования зарядов ВВ промышленного назначения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706151
Дата охранного документа: 14.11.2019
16.11.2019
№219.017.e30b

Коллиматор для жесткого рентгеновского излучения

Изобретение относится к коллиматору для жесткого рентгеновского излучения. Тело коллиматора сформировано набором пластин толщиной d, выполненных из материала с высоким коэффициентом поглощения рентгеновского излучения, к каждой такой пластине с одной стороны прикреплены 2i+1, где i от 1 до n -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706219
Дата охранного документа: 15.11.2019
19.11.2019
№219.017.e3a1

Способ изготовления, хранения и применения мобильного портативного модуля для ремонта повреждений в транспортируемых контейнерах с токсичными материалами

Группа изобретений относится к области технологий обеспечения безопасных методов хранения и транспортировки опасных материалов. Способ изготовления портативного модуля для ремонта повреждений включает первоначальное раздельное размещение реагентов в индивидуальных герметичных объемах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706336
Дата охранного документа: 18.11.2019
Showing 11-17 of 17 items.
09.05.2019
№219.017.4b15

Кассетная головная часть

Изобретение относится к военной технике и предназначено для использования в кассетных головных частях ракет и реактивных снарядов, в том числе кассетных головных частях снарядов систем залпового огня. В кассетной головной части, содержащей оболочку, боевые элементы, пиротехнические заряды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291380
Дата охранного документа: 10.01.2007
18.05.2019
№219.017.5810

Устройство для подачи текучей рабочей среды

Устройство предназначено для подачи различных текучих рабочих сред, в том числе смазок, к трущимся частям механизмов, тормозных или грузоподъемных устройств. Устройство содержит корпус с выходным патрубком, установленную в корпусе камеру из эластичного материала, заполненную текучей рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002330212
Дата охранного документа: 27.07.2008
07.06.2019
№219.017.7530

Способ получения пористого изделия из урана

Изобретение относится к изготовлению пористого изделия из урана. Способ включает загрузку исходного порошка гидрида урана в форму из водородостойкого материала, размещение формы в реакционной камере, вакуумирование и термическое разложение гидрида урана с последующим спеканием. Загрузку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690764
Дата охранного документа: 05.06.2019
09.06.2019
№219.017.7bee

Устройство для инициирования

Устройство предназначено для использования в пиротехнике, в конструкциях воспламенителей для инициирования горения различных веществ в герметичном объеме. Сущность изобретения заключается в соосном расположении разогревающего и воспламенительного зарядов из пиротехнических составов, разделенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367887
Дата охранного документа: 20.09.2009
02.10.2019
№219.017.cedd

Способ гранулирования цирконийсодержащего пиротехнического состава

Изобретение относится к области пиротехники и представляет собой способ гранулирования воспламенительных цирконийсодержащих пиротехнических составов для обеспечения безопасности работ при обращении с ними. Способ включает обработку пиротехнического состава раствором связующего, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700511
Дата охранного документа: 17.09.2019
03.06.2020
№220.018.23c4

Контактное устройство для определения электрофизических параметров порошкового материала при его сжатии

Изобретение относится к области исследования материалов, а именно определения электрофизических параметров порошковых материалов, и может найти применение в материаловедении, электротехнике, физике твердого тела и порошковой металлургии. Устройство содержит раму, на которой размещены подвижная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722574
Дата охранного документа: 01.06.2020
16.06.2023
№223.018.79d7

Способ получения нейтронозащитного материала на полимерной основе

Изобретение относится к технологии изготовления боросодержащего композиционного материала на полимерной основе в виде частиц сферической формы, предназначенного для защиты от нейтронного излучения, который может быть использован для равномерного заполнения полых объемов произвольной геометрии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737188
Дата охранного документа: 25.11.2020
+ добавить свой РИД