×
12.04.2023
223.018.44ee

Результат интеллектуальной деятельности: Способ плакирования порошковой композиции расплавом металла

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии плакирования композиционных порошковых материалов. Перед загрузкой порошковой композиции в оболочку с одной из ее сторон устанавливают заглушку. После загрузки порошковой композиции устанавливают заглушку с другой стороны оболочки путем магнитно-импульсного обжима. Оболочку помещают в керамическую матрицу и осуществляют предварительную статическую подпрессовку с формированием сборочного узла. Размещают сборочный узел в печи и осуществляют нагрев до температуры, превышающей температуру плавления металлической оболочки. После расплавления металлической оболочки сборочный узел извлекают из печи, размещают в индукторе и осуществляют магнитно-импульсное воздействие на расплав. Обеспечивается повышение эффективности плакирования порошковых композиций путем регулирования глубины плакирования расплавом металла. 5 ил., 3 табл., 1 пр.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии плакирования композиционных порошковых материалов.

Известен способ плакирования композиционных порошковых материалов (патент на изобретение 2556854, МПК B22F 1/02, опубл. 20.07.2015), по которому порошок зернистостью менее 20 мкм обрабатывают в растворе плакирования, содержащем соль осаждаемого металла, комплексообразователь и восстановитель. Причем перед обработкой смачивают порошок изопропиловым спиртом, перемешивают, вводят в раствор плакирования и ведут обработку порошка в нем при перемешивании сначала при температуре 25-30°С в течение 15-20 мин, затем при температуре 55-60°С с обеспечением полного восстановления ионов осаждаемого металла из раствора плакирования. Изопропиловый спирт используют в количестве 50 мл/л.

Недостатком этого способа является трудоемкость процесса и ограничение по зернистости порошка.

Известен также способ магнитно-импульсного прессования изделий из порошковых материалов (авт. свидетельство на изобретение №425734, МПК B22F 3/02, опубл. 30.04.1974), выбранный за прототип и включающий загрузку порошка в электропроводящую оболочку, обжатие ее энергией импульсного магнитного поля и снятие оболочки с изделия, при этом перед загрузкой порошка в оболочку на поверхность оболочки наносят промежуточный слой из легкоплавкого материала и обжатие порошка осуществляют при передаче давления через расплав материала этого слоя.

Недостатком описанного способа являются существенные энергетические затраты, а также необходимость использования трех конструктивных элементов: порошка, легкоплавкого материала и оболочки.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности плакирования порошковых композиций путем регулирования глубины плакирования расплавом металла.

Поставленная задача решается за счет того, что согласно способу плакирования порошковой композиции расплавом металла, включающему загрузку порошка в металлическую оболочку и обжатие ее энергией импульсного магнитного поля, перед загрузкой порошка в оболочку, с одной из ее сторон устанавливают заглушку, затем, после того как порошок загружен, устанавливают заглушку с другой стороны с помощью магнитно-импульсного обжима, далее помещают в керамическую матрицу и производят статическую предварительную подпрессовку, после чего помещают полученный сборочный узел в печь и осуществляют нагрев до температуры, превышающей температуру плавления металлической оболочки, после того как металлическая оболочка расплавится, сборочный узел извлекают из печи, размещают в индукторе и осуществляют магнитно-импульсное воздействие на расплав, при этом зазор между индуктором и порошковой композицией предусматривают равным сумме толщин стенок керамической матрицы и металлической оболочки.

Реализация способа характеризуется следующими чертежами:

на фиг. 1 изображена технологическая схема пропитки расплавом наружных слоев порошковой композиции без применения индуктора (свободное плакирование);

на фиг. 2 изображена технологическая схема пропитки расплавом наружных слоев порошковой композиции с применением магнитно-импульсного нагружения на расплав (принудительное плакирование);

на фиг. 3 изображена структура и состав элементов спеченного образца, полученного при энергии магнитно-импульсного воздействия в 0,3 кДж.;

на фиг. 4 изображена структура и состав элементов спеченного образца, полученного при энергии магнитно-импульсного воздействия в 0,5 кДж.;

на фиг. 5 изображена структура и состав элементов спеченного образца, полученного при энергии магнитно-импульсного воздействия в 1 кДж.

Сборочный узел для реализации способа содержит порошковую композицию 1, металлическую трубку 2, керамическую матрицу 3, заглушки 4 индуктор 5, подключенный к магнитно-импульсной установке.

Реализацию способа плакирования порошковой композиции расплавом металла осуществляют в изобретении следующим образом.

В тонкостенную металлическую (алюминиевую) трубчатую заготовку 2 засыпают порошковую композицию 1. Заготовку с порошком, помещают в керамическую матрицу 3. Осуществляют статическую предварительную подпрессовку. Весь сборочный узел (матрица-заготовка-порошок) подается в печь с температурой, превышающей температуру плавления металлической оболочки 2. Расплавленный металл сначала самотеком проникает в поры порошка (свободное плакирование), образуя после остывания на поверхности тонкий плакирующий слой. Далее сборочный узел извлекают из печи, размещают в индукторе 5 и осуществляют магнитно-импульсное воздействие на расплав (магнитное поле свободно проходит через керамику). Таким образом, нагрев оболочки до температуры расплава и воздействие на него импульсным магнитным полем (ИМП) способствуют проникновению металла в поры порошка (принудительное плакирование). При остывании получают образец, поверхностные слои которого, пропитаны плакирующим металлом.

Пример реализации способа

В качестве порошковой композиции используется порошок, химический состав которого приведен в таблице 1. Металлическая оболочка представляла собой алюминиевую (АМг6) трубу ∅18 мм и толщиной стенки t=1 мм.

Используемый для плакирования индуктор имеет три витка и подключается к магнитно-импульсной установке МИУ-10.

Программа эксперимента предусматривает оценку эффективности планирования путем варьирования силового магнитно-импульсного воздействия на расплав, т.е. при различных энергиях разряда МИУ на индуктор.

На различных энергиях фиксируются величины разрядного тока «I». Напряженность магнитного поля «Н» оценивается по формуле:

где I - ток в разрядной цепи;

n - число витков индуктора;

- часть длины заготовки, находящейся в индукторе.

Значения W, I и Н приведены в таблице 2.

На фиг. 3, 4, 5 приведены фотографии микрошлифов, полученных на образцах, плакированных расплавом при различных энергиях магнитно-импульсного воздействия. На приведенных шлифах видно проникновение алюминия в порошок «В-Al-W», причем интенсивность проникновения возрастает с увеличением силового воздействия. За глубину проникновения принято максимальное удаление (расстояние) от поверхности порошковой композиции, где обнаруживается фрагмент алюминия (таблица 3).

Расстояние от поверхности до фрагмента алюминия на микрошлифах выделено масштабной стрелкой. Фрагменты представляют собой поры порошковой композиции, заполненные расплавом алюминиевого сплава. В этих зонах процент алюминиевой составляющей возрастает от максимального значения 7,3% при W=0,3 кДж до 89,6% при W=0,5 кДж и 97,1% при W=1 кДж.

Таким образом, глубина плакирования зависит от энергии воздействия импульсного магнитного поля и может достигать значений эквивалентных исходной толщине металлической плакирующей заготовки. Предложенное техническое решение дает возможность создания новых порошковых материалов с плакированным поверхностным слоем, состав и свойства которого определяются специальным назначением изделия (по трению, износу, твердости и др.).

Способ плакирования порошковой композиции расплавом металла, включающий загрузку порошковой композиции в металлическую оболочку и обжатие энергией импульсного магнитного поля, отличающийся тем, что перед загрузкой порошковой композиции в оболочку с одной из ее сторон устанавливают заглушку, после загрузки порошковой композиции устанавливают заглушку с другой стороны оболочки путем магнитно-импульсного обжима, затем оболочку помещают в керамическую матрицу и осуществляют предварительную статическую подпрессовку с формированием сборочного узла, размещают сборочный узел в печи и осуществляют нагрев до температуры, превышающей температуру плавления металлической оболочки, после расплавления металлической оболочки сборочный узел извлекают из печи, размещают в индукторе и осуществляют магнитно-импульсное воздействие на расплав.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 32 items.
29.05.2018
№218.016.5336

Устройство для отделения наноспутников с заданными параметрами от сегмента мкс

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для выведения наноспутников на заданные траектории и с заданными скоростями с борта космических станций. Устройство отделения наноспутников состоит из электромеханической системы запуска магнитоиндукционного типа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653666
Дата охранного документа: 11.05.2018
02.08.2018
№218.016.77e2

Динамический испаритель твердых растворов

Изобретение относится к области формирования тонких пленок сложного состава в вакууме и может быть использовано в микроэлектронике. Испаритель твердых растворов, используемый для формирования тонких пленок в вакууме, содержит корпус в виде стакана и заслонку в виде крышки, внутренняя часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662914
Дата охранного документа: 31.07.2018
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665789
Дата охранного документа: 04.09.2018
15.12.2018
№218.016.a78e

Устройство для малоракурсной томографической диагностики параметров индуцированных плазменных образований в условиях ближнего космоса

Изобретение относится к оптической томографии, физике космических лучей и может быть использовано для определения трехмерных функций распределения различных параметров низкотемпературной плазмы, индуцированной газовым разрядом вокруг исследуемого объекта в условиях влияния космических факторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675079
Дата охранного документа: 14.12.2018
07.02.2019
№219.016.b7bc

Способ бесконтактного определения технического состояния зубчатых колес и устройство для его реализации

Предлагаемое изобретение предназначено для контроля технического состояния зубчатых колес и может быть использовано для диагностики рабочего состояния редукторных систем в процессе их эксплуатации. Способ бесконтактного контроля рабочего состояния редукторных систем в процессе их эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678929
Дата охранного документа: 04.02.2019
29.04.2019
№219.017.3e28

Способ нанесения двухслойного покрытия на детали газотурбинного двигателя

Изобретение относится к нанесению двухслойного покрытия и может быть использовано при повышении эксплуатационных свойств деталей, например, в авиадвигателестроении. Способ нанесения двухслойного покрытия на детали газотурбинного двигателя включает напыление подслоя из никель-алюминиевого сплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686429
Дата охранного документа: 25.04.2019
19.06.2019
№219.017.83d0

Микрохроматограф с бинарными колонками на плоскости

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для эффективного экспресс-анализа сложных смесей веществ природного и техногенного происхождения. Микрохроматограф содержит сменные независимо управляемые аналитические модули для анализа компонентов сложных смесей, каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691666
Дата охранного документа: 17.06.2019
02.10.2019
№219.017.d0b4

Способ контроля целостности лопастей несущих винтов вертолёта в соосной схеме их расположения и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способу и устройству контроля целостности лопастей несущих винтов вертолета в соосной схеме их расположения. Для реализации способа используют зондирующее излучение СВЧ диапазона для измерения колебательных параметров перемещения лопастей, фазовый метод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700535
Дата охранного документа: 17.09.2019
12.04.2023
№223.018.469f

Система заправки ракеты жидким кислородом

Изобретение относится, главным образом, к стационарному заправочному оборудованию авиационно-космической техники. Жидкий кислород из резервуаров хранилища с помощью центробежных насосов и системы наддува по трубопроводу подается в систему заправки ракеты. Система наддува содержит баллон с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767405
Дата охранного документа: 17.03.2022
09.05.2023
№223.018.52d3

Парогазовая установка с полузамкнутой газотурбинной установкой

Парогазовая установка с полузамкнутой газотурбинной установкой относится к области энергетики. Она содержит агрегат наддува с компрессором низкого давления и противодавленческой паровой турбиной, полузамкнутую газотурбинную установку с компрессором высокого давления, компрессором балластного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795147
Дата охранного документа: 28.04.2023
Showing 11-15 of 15 items.
10.07.2019
№219.017.ac48

Способ установки крепежных элементов на морском дне

Изобретение относится к области строительства морских гидротехнических сооружений, а именно к строительству нефтегазопромысловых морских стационарных платформ, установке буев и свай, прокладке и закреплению подводных кабелей, трубопроводов различного рода, датчиков мониторинга параметров моря....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390607
Дата охранного документа: 27.05.2010
25.07.2019
№219.017.b8b0

Способ повышения ударной вязкости металлов

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано для восстановления и упрочнения деталей. Для повышения эксплуатационной стойкости изделий в индуктор устанавливают изделие, в котором образовались усталостные трещины, с помощью стяжных колец. В зависимости от материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695392
Дата охранного документа: 23.07.2019
31.07.2019
№219.017.bab1

Способ динамических испытаний листового материала и устройство для его реализации (варианты)

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам и устройствам для динамических испытаний листового материала. Сущность: испытание листовых заготовок проводят с помощью матрицы, прижима и пуансона, до появления на поверхности заготовки трещины и последующей оценке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695945
Дата охранного документа: 29.07.2019
30.10.2019
№219.017.dbc0

Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков

Изобретение относится к медицине, в частности к способу увеличения антибактериальной активности бензилпенициллина натриевой соли без изменения токсичности. Заявленный способ заключается в воздействии импульсного магнитного поля высокой напряженности на порошкообразный антибиотик переменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704317
Дата охранного документа: 28.10.2019
16.01.2020
№220.017.f5cd

Способ активного изменения траектории движения металлических тел, перемещающихся с высокой скоростью

Изобретение относится к области защиты военных и гражданских объектов. На предполагаемом пути движения тела (5) устанавливают датчик движения (1), взаимосвязанный с блоком синхронизации (2). Также устанавливают индуктор (4), подключенный к магнитно-импульсной установке (МИУ) (3), за датчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710963
Дата охранного документа: 14.01.2020
+ добавить свой РИД