×
27.02.2020
220.018.0653

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава. Предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла, либо забракованных после термообработки изделий, либо отливок произвольной формы, получаемых из шликеров, оставшихся в подпиточных емкостях формовых комплектов после окончания набора стеклокерамических изделий мокрым способом до получения водного шликера с плотностью 2,10-2,20 г/см, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 7,1-12,5 %, формование заготовок в гипсовых формах, их сушку и термообработку, термообработку отформованных заготовок осуществляют при 800-1100 °С в течение 0,5-2 часов. Техническим результатом изобретения является снижение трудоемкости при изготовлении емкостей для термообработки сыпучих материалов. 1 табл.

Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава.

Термообработка сыпучих материалов является неотъемлемой частью ряда технологических процессов. Для обеспечения более полезной загрузки объема печей обжига целесообразно применять различные емкости для размещения в них термообрабатываемого материала. К данным емкостям предъявляются определенные требования. Например, емкости должны обладать достаточной прочностью, чтобы обеспечивать целостность в процессе обжига в условиях нагружения емкость на емкость. В тоже время материал емкости, в случаях его попадания в термообрабатываемый материал, не должен ухудшать его свойств. Данное требование особенно актуально для изделий радиотехнического назначения.

В случаях термообработки аморфного стекла литийалюмосиликатного состава, в результате которой происходит его кристаллизация, наиболее целесообразным является изготовление емкостей из того же материала.

Известным способом получения керамических изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава, который может быть применен для производства емкостей для термообработки сыпучих материалов является способ изготовления антенного обтекателя из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава (патент РФ №2326094, МПК С04В 35/19, С04В 33/28, опубл. 10.06.2008 Бюл. №16), включающий измельчение предварительно закристаллизованного стекла, либо забракованных после термообработки изделий, либо использованных бомз-подставок, мокрым способом до получения шликера с плотностью 2,10÷2,20 г/см3, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 4-7% и рН 7,5-9,0, предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы, их повторную переработку в шликер, формование изделий и термообработку при температуре 1210-1250 °С в течение 4-8 часов со скоростью подъема и снижения температуры не выше 500 °С в час.

К недостаткам этого способа относится то, что описанные выше требования по параметрам шликера актуальны для изделий из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава, к которым предъявляются жесткие требования по конечным физико-техническим свойствам. В то время как достижение таких требований для емкостей для термообработки сыпучих материалов не требуется и приводит к существенному увеличению трудоемкости при их изготовлении. Например, осуществление помола до получения шликера с остатком на сите 0,063 мм 4÷7 % требует большого времени (снижение тонины шликера на 1 % занимает 1÷2 часа работы мельницы). Получению шликера с рН 7,5÷9,0, требует его регулирование за счет введения концентрированной соляной кислоты НCl, что существенно увеличивает длительность его стабилизации. Термообработка при 1210-1250 °С в течение 4-8 часов требует применения высокотемпературных печей обжига при значительной длительности режима, при этом получаемая прочность и плотность не требуется для использования емкостей для термообработки сыпучих материалов.

Наиболее близким техническим решением является способ изготовления бомз-подставок для обжига стеклокерамических изделий (патент РФ №2634771, МПК В28В 1/26, С03С 10/00, С04В 35/14, опубл. 03.11.2017 Бюл. №31), включающий измельчение закристаллизованного стекла, либо забракованных после термообработки изделий, либо использованных бомз-подставок, либо отливок произвольной формы, получаемые из шликеров, оставшихся в подпиточных емкостях формовых комплектов после окончания набора стеклокерамических изделий мокрым способом до получения водного шликера с плотностью 2,10÷2,20 г/см3, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 7,1÷12,5 %, формование заготовок в гипсовых формах и их сушку.

К недостаткам этого способа относится то, что требуется применение высокотемпературных печей обжига при значительной длительности режима.

Задачей настоящего изобретения является снижение трудоемкости при изготовлении емкостей для термообработки сыпучих материалов.

Поставленная задача достигается тем, что предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла, либо забракованных после термообработки изделий, либо отливок произвольной формы, получаемые из шликеров, оставшихся в подпиточных емкостях формовых комплектов после окончания набора стеклокерамических изделий мокрым способом до получения водного шликера с плотностью 2,10÷2,20 г/см3, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 7,1÷12,5 %, формование заготовок в гипсовых формах, их сушку и термообработку, отличающийся тем, что термообработку отформованных заготовок осуществляют при 800-1100 °С в течение 0,5-2 часов.

Расчетным путем авторами установлено, что при использовании емкости для термообработки сыпучих материалов минимально допустимая прочность при изгибе материала из которого она изготовлена должна составлять не менее 15 МПа.

Экспериментально установлено, что для придания материалу такой прочности, температура обжига емкости для термообработки сыпучих материалов не должна быть ниже 800 °С, увеличение же термообработки более 1100 °С составляет уже 55 МПа. Дальнейшее повышение температуры обжига нецелесообразно, так как приведет лишь к незначительному увеличению прочности. При температуре обжига 1200 °С прочность составляет 75 МПа, при этом для обжига требуются уже печи обжига с повышенной температурой эксплуатации.

Экспериментально установлено, что длительность термообработки не должна быть меньше 0,5 часа, так как при этом не происходит полного прогрева обжигаемого изделия при температуре, что отрицательно сказывается на однородности полученных по изделию свойств. Увеличение длительности термообработки более 2 часов также нецелесообразно, так как это приводит к росту электропотребления при том же качестве получаемых изделий.

Реализация предложенного способа.

Пример 1. Из забракованных после обжига изделий получили водный шликер с плотностью 2,13 г/см3 и тониной с остатком на сите 0,063 мм 5,9%, после введения кислоты и стабилизации значение рН составило 7,5. Длительность помола со стабилизацией составила 24 часа. Из полученного таким образом шликера отформовали заготовки емкостей для термообработки сыпучих материалов. Длительность набора заготовок составила 12 часов. После сушки в естественных условиях отформованные емкости были термообработаны при температуре 1250 °С в течении 6 часов со скоростью подъема температуры 100 °С/час. Общая длительность режима обжига (с учетом охлаждения печи) составила 60 часов.

Из полученных емкостей были изготовлены образцы и определена прочность при статическом изгибе, которая составила 123 МПа.

Пример 2. Аналогично примеру 1 были отформованы заготовки емкостей для термообработки сыпучих материалов, которые термообрабатывались при различных температурах: 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 °С и временем выдержки 1 час, при скорости подъема температуры 100 °С/час. Данные по длительности режима обжига и полученной прочности материала представлены в таблице.

Пример 3. Аналогично примеру 1 были отформованы заготовки емкостей для термообработки сыпучих материалов, которые термообрабатывались при температуре 900 °С без выдержки, с выдержкой 0,5; 2; 3; 6; 8 часов, при скорости подъема температуры 100 °С/час. Данные по длительности режима обжига и полученной прочности материала представлены в таблице.

В полученных в примерах 1–3 емкостях провели кристаллизацию литийалюмосиликатного стекла по следующему режиму сначала при температуре зародышеобразования 650 °С, а затем при температуре кристаллизации 1180 °С в течение 10 ч, при скорости подъема температуры 300 °С/час. При этом емкости были установлены в камерную печь одна на другую. После режима кристаллизации разрушений емкостей зафиксировано не было.

Таким образом, анализ приведенных выше примеров показал, что применение способа по предложенному техническому решению позволяет существенно сократить трудоемкость при производстве емкостей для термообработки сыпучих материалов.

Т обжига,
ºС
Время выдержки,
час
Длительность режима обжига,
час
Предел прочности при статическом изгибе,
МПа
1 пример
1250 6 60 123
2 пример
1. 700 1 28 <10
800 1 30 15
900 1 32 17
1000 1 35 25
1100 1 40 50
1200 1 46 75
3 пример
1. 900 - 34 20
2. 900 0,5 34 22
3. 900 2 36 27
4. 900 3 38 30
5. 900 6 40 35
6. 900 8 41 36

Cпособ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла, либо забракованных после термообработки изделий, либо отливок произвольной формы, получаемых из шликеров, оставшихся в подпиточных емкостях формовых комплектов после окончания набора стеклокерамических изделий мокрым способом до получения водного шликера с плотностью 2,10-2,20 г/см, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 7,1-12,5 %, формование заготовок в гипсовых формах, их сушку и термообработку, отличающийся тем, что термообработку отформованных заготовок осуществляют при 800-1100 °С в течение 0,5-2 часов.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 136 items.
10.08.2019
№219.017.bda4

Способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора

Изобретение относится к области авиастроения. Способ включает в себя размещение поверхности изделия в рабочей области проектора, установку на ней светоотражающих маркеров ориентировочно в точках, координаты которых обозначены в электронной 3D модели рабочей поверхности изделия лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696932
Дата охранного документа: 07.08.2019
10.08.2019
№219.017.bdad

Способ определения предела прочности керамики при осевом растяжении

Изобретение относится к методам определения механических характеристик керамики и может быть использовано для оценки предела прочности при растяжении хрупких материалов. Сущность: осуществляют растяжение образца путем приложения к нему статической растягивающей нагрузки, измерение разрушающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696934
Дата охранного документа: 07.08.2019
10.08.2019
№219.017.bdf6

Способ теплового нагружения обтекателей ракет

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), в частности керамических обтекателей ракет. Заявленный способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов включает зонный радиационный нагрев обтекателя и измерение температуры....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696939
Дата охранного документа: 07.08.2019
16.08.2019
№219.017.c045

Способ испытания керамических оболочек

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к воспроизведению тепловых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Способ испытания керамических оболочек включает монтаж оболочки на контрольном шпангоуте с нанесенным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697410
Дата охранного документа: 14.08.2019
16.08.2019
№219.017.c07f

Способ теплопрочностных испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Способ теплопрочностных испытаний керамических обтекателей включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697481
Дата охранного документа: 14.08.2019
17.08.2019
№219.017.c174

Антенный обтекатель (варианты)

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, преимущественно к конструкциям антенных обтекателей с радиопрозрачными оболочками для ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Задачей изобретения является создание антенного обтекателя с многоконтурной поверхностью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697516
Дата охранного документа: 15.08.2019
23.08.2019
№219.017.c27b

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и предназначено для использования в конструкциях антенных обтекателей для низкоскоростных ракет класса «воздух-поверхность» или «поверхность-поверхность». Антенный обтекатель изготавливается из стеклопластика на основе кварцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697890
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c27f

Способ контроля качества узла соединения керамического обтекателя

Изобретение относится к наземным испытаниям элементов летательных аппаратов и может быть использовано в процессе контроля клеевых соединений оболочек вращения. Сущность: осуществляют силовое нагружение вдоль оси симметрии обтекателя через пуансон с упругой прокладкой, наружная поверхность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697858
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c2f6

Способ адаптивной механической обработки керамических изделий на специальных станках с чпу

Изобретение относится к области механической обработки изделий из различных материалов и может быть использовано при обработке изделий из керамики. Осуществляют адаптивную механическую обработку керамических изделий на станках с ЧПУ, которая включает установку заготовки на станке, измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698008
Дата охранного документа: 21.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6ce

Широкополосный антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «воздух-поверхность». Техническим результатом является обеспечение заданных радиотехнических характеристик в сверхширокополосном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698956
Дата охранного документа: 02.09.2019
Showing 101-110 of 164 items.
01.06.2019
№219.017.7287

Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов, в частности керамических обтекателей ракет. Заявлен способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, который включает нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690048
Дата охранного документа: 30.05.2019
19.06.2019
№219.017.87ec

Установка для упрочнения изделий из стеклокристаллических материалов путем ионного обмена

Изобретение относится к стекольной и керамической промышленности и производству радиотехнических изделий из стеклокристаллических материалов. Установка содержит: камеры сушки и охлаждения, между которыми размещена камера упрочнения, отделенная от них шиберами, направляющие, каретки с кассетами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305078
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.06.2019
№219.017.9a1e

Антенный обтекатель ракеты

Изобретение относится к ракетной технике, а точнее к конструкции антенных обтекателей ракет с радиолокационной системой управления. Технический результат заключается в повышении термоустойчивости и улучшении радиотехнических характеристик при обеспечении несущей способности оболочки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267837
Дата охранного документа: 10.01.2006
10.07.2019
№219.017.ad8c

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к технологии производства футеровочных и конструкционных керамических элементов оснастки литейных агрегатов алюминиевой промышленности. Техническим результатом изобретения является сокращение продолжительности технологического цикла производства крупногабаритных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358951
Дата охранного документа: 20.06.2009
10.07.2019
№219.017.b05e

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров, типа заготовок головных антенных обтекателей ракет. Изобретение позволит увеличить срок службы водопоглощающей матрицы формовых комплектов. Формовой комплект для формования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438865
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.b065

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, в частности к антенным обтекателям скоростных ракет из пористой керамики. Улучшение радиотехнических характеристик антенного обтекателя является техническим результатом изобретения. Антенный обтекатель содержит радиопрозрачную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432647
Дата охранного документа: 27.10.2011
11.07.2019
№219.017.b242

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694132
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b244

Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к методам аналитического контроля и может быть использовано для определения количественного содержания высокодисперсного кремнезема в шликере на основе кварцевого стекла. Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694116
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2af

Способ определения степени черноты поверхности натурного обтекателя ракет при тепловых испытаниях и установка для его реализации

Изобретение относится к области теплофизики и касается способа определения степени черноты поверхности натурных обтекателей при тепловых испытаниях. Способ включает радиационный нагрев обтекателя, полностью соответствующего натурному обтекателю, на тепловом стенде кварцевыми галогенными лампами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694115
Дата охранного документа: 09.07.2019
12.07.2019
№219.017.b30e

Способ тепловых испытаний радиопрозрачных обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний головных частей (обтекателей) летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам контроля радиотехнических характеристик (РТХ) радиопрозрачного обтекателя (РПО) в условиях, имитирующих аэродинамический нагрев. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694237
Дата охранного документа: 10.07.2019
+ добавить свой РИД