×
20.01.2013
216.012.1bca

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБРАБОТКИ КАНАЛА АЛМАЗНОЙ ВСТАВКИ СОПЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу изготовления алмазных сопел, в частности к обработке струеформирующего канала алмазной вставки сопла для газо- и гидроабразивных устройств. Канал вставки сопла подвергают черновому шлифованию крупнозернистым алмазным микропорошком. Затем проводят окончательную обработку поверхности канала путем натирки натирочной шихтой, содержащей наноалмазный порошок, порошки железа и сплава алюминия с медью или никелем, при следующем соотношении компонентов, вес.%: наноалмазный порошок 2,0÷3,0, порошок железа 10÷13,0, порошок сплава Al с Cu или Ni 85,0÷88,0. Способ позволяет существенно снизить трудоемкость обработки канала вставки сопла за счет исключения поэтапной обработки поверхности алмазными микропорошками разной зернистости, увеличить износостойкость поверхности канала и, как следствие, обеспечить возможность повышения скорости струи и уменьшить потери энергии струи за счет исключения образования турбулентных вихрей.
Основные результаты: Способ обработки канала алмазной вставки сопла для газо- и гидроабразивных устройств, включающий черновое шлифование канала крупнозернистым алмазным микропорошком и окончательную обработку поверхности канала, отличающийся тем, что окончательную обработку поверхности канала проводят путем натирки его поверхности натирочной шихтой, содержащей наноалмазный порошок, порошки железа и сплава алюминия с медью или никелем при следующем соотношении компонентов, вес.%:

Изобретение относится к способу изготовления алмазных сопел, в частности к обработке струеформирующего канала вставки, для газо- и гидроабразивных устройств, используемых для различных видов обработки металлических и неметаллических деталей, в том числе для тонкой резки и сверления отверстий маленького диаметра.

Вставка, формирующая рабочую струю, является основной высокотехнологичной и дорогостоящей частью сопла. От качества обработки канала вставки зависят эксплуатационные характеристики газо- и гидроабразивных устройств, а также стоимость обработки деталей с использованием таких устройств. В частности, качество обработанной поверхности канала вставки сопла влияет на его износостойкость, которая определяет точность и эффективность обработки, особенно, когда производят резку или сверление отверстий малого диаметра струей высокого давления.

Для повышения износостойкости сопел, вставку изготавливают из твердых износостойких материалов, таких как монокристалл алмаза, алмазный поликристалл или спеченный высоконаполненный алмазным порошком материал типа Syndite, получаемый спеканием алмазного порошка и металла-связующего в условиях высоких давлений и температур (WO №2008032272, кл. В24С 1/04, 2008 г.) Для получения канала в алмазном материале вначале формируют отверстие лазерным либо электроэрозионным сверлением, после этого канал вставки обрабатывают по общепринятой технологии, которая включает шлифование и полирование канала проволокой с алмазным микропорошком. Для получения поверхности с зеркальным блеском общепринятая технология включает обработку в несколько переходов, используя на разных переходах алмазные микропорошки разной зернистости. Вначале используют более крупные алмазные микропорошки, затем зернистость алмазных микропорошков постепенно уменьшают до получения поверхности требуемого качества (RU №2336984, В24В 1/00, 2006 г). Известно, что алмаз и материалы на основе алмаза (поликристаллы, спеченные материалы) трудно поддаются механической обработке, поэтому процесс обработки канала вставки является очень трудоемким, длительным, требует большого расхода проволоки и алмазных порошков. Кроме того, структура поликристаллического и спеченного алмазных материалов представляет собой алмазные зерна, связанные друг с другом связующими материалами, физико-механические характеристики которых существенно уступают алмазу. В зависимости от технологии получения алмазного материала, связующая фаза в нем может присутствовать в различных количествах. Чем меньше содержание связующей фазы в алмазном материале, тем более трудоемким является процесс получения такого материала. При обработке материала, и особенно при эксплуатации сопла, поверхность канала будет изнашиваться неравномерно, из-за более легкой обрабатываемости связующей фазы при обработке канала, и ее более легкой истираемостью при эксплуатации. Чем больше содержание связующей фазы в алмазном материале, тем он больше будет подвержен эрозии. Наличие эрозии на поверхности канала формирует в водном или газовом потоке пристеночный турбулентный слой, обладающий тормозящим эффектом, который уменьшает скорость струи и повышает потери ее энергии, что ухудшает эффективность обработки деталей.

Технической задачей является снижение трудоемкости обработки канала вставки сопла, увеличение износостойкости сопла и, как следствие, повышение скорости струи и уменьшение потерь энергии струи.

Решение технической задачи заключается в том, что в способе обработки канала алмазной вставки сопла, включающем черновое шлифование канала крупнозернистым алмазным микропорошком и окончательную обработку, отличающийся тем, что окончательную обработку канала проводят путем натирки его поверхности натирочной шихтой, содержащей наноалмазный порошок, порошки железа и сплава алюминия с медью или никелем, при следующем соотношении компонентов, вес.%:

наноалмазный порошок 2,0÷3,0
порошок железа 10÷13,0

порошок сплава Аl с Сu или Ni - 85,0÷88,0, при этом окончательной обработке подвергают поверхность канала, полученную в результате чернового шлифования.

Сущность способа обработки канала алмазной вставки сопла заключается в том, что черновое шлифование проводят крупнозернистым алмазным микропорошком. Крупные алмазные микропорошки оставляют на обработанной поверхности следы обработки в виде рисок, которые при окончательной обработке - натирке заполняются материалом, содержащим наноалмазный порошок, порошки железа и сплава алюминия с медью или никелем. В результате такой обработки, получается достаточно гладкая поверхность, которая способствует формированию газо- и гидроабразивной струи постоянного давления и которая имеет высокую скоростью истечения из канала вставки без раздробления и распыления. Кроме того, заполнение рисок материалом, содержащим нанопорошки алмаза, повышает износостойкость обработанной поверхности. Способ позволяет получить гладкую износостойкую поверхность канала без необходимости многоэтапной ее обработки алмазными микропорошками разной зернистости для доведения глубины рисок, получаемых после каждого этапа обработки, до минимального размера.

Способ осуществляется следующим образом.

В алмазной вставке, которая может быть изготовлена из любого алмазосодержащего материала, вначале формируют канал любым известным способом, например лазерным или электроискровым сверлением. Затем проводят обработку канала. На первом этапе проводят черновое шлифование канала крупнозернистым алмазным микропорошком. Шлифование выполняют, преимущественно, инструментом в виде иглы или проволоки, шаржированным крупнозернистым алмазным микропорошком или с подачей суспензии или пасты в зону обработки. Инструменту и вставке сообщают взаимные рабочие движения, в результате чего происходит съем материала с обрабатываемой поверхности, оставляя на поверхности следы обработки в виде рисок. На этапе чернового шлифования используют крупнозернистый алмазный микропорошок, предпочтительно, зернистостью 60/40-40/28. Зернистость алмазного микропорошка при черновой обработке выбирается с учетом глубины рисок, оставляемых алмазным зерном. Чем большую глубину будут иметь риски, тем больше натирочного материала будет содержать поверхность канала. Непосредственно после чернового шлифования осуществляют окончательную обработку, заключающуюся в заполнении рисок натирочным материалом. В качестве натирочного материала берут натирочную шихту, содержащую наноалмазный порошок, порошки железа и сплава алюминия с медью или никелем, при следующем соотношении компонентов, вес.%: наноалмазный порошок - 2,0-3,0; порошок железа - 10-13,0; порошок сплава (Аl-Сu) или (Аl-Ni) - 85,0-88,0. Наноалмазы берут зернистостью до 100 нм, порошки железа - зернистостью 4-8 мкм, порошки сплава медь-алюминий - зернистостью 10 мкм. Зернистость порошков выбирают из условия размещения их в рисках, полученных при черновом шлифовании алмазным микропорошком зернистостью 60/40-40/28. Порошки тщательно перемешивают, разбавляют спиртом до консистенции, при которой не будет происходить расслоение шихты. Шихту и спирт берут примерно в соотношении 2:1. Натирку производят проволокой, при подаче натирочной шихты в зону обработки. При взаимном перемещении инструмента и вставки натирочная шихта попадает в риски, полностью их заполняет до уровня максимальных выступов шероховатости поверхности, полученных в результате черновой обработки. Поверхность канала алмазных вставок сопла, которое применяют для гидроабразивной обработки, натирают составом шихты, содержащим алюминий - никель, а поверхность канала алмазных вставок сопла, которое применяют для газоабразивной обработки, натирают любым из предложенных сплавов.

Состав натирочной шихты обеспечивает возможность его легкого введения в следы черновой обработки на поверхности канала и прочного его удерживания. Медь или никель в сплаве с алюминием берут в соотношении, при котором сплав будет приобретать достаточную пластичность при температурах, возникающих в зоне натирки для введения его в риски вместе с остальными компонентами шихты. Соотношение компонентов в сплаве зависит от обрабатываемого материала, режимов и условий обработки. Оно должно обеспечить пластическое состояние сплава при температурах, возникающих при натирке с учетом вышеперечисленных условий, и может быть определено экспериментально, либо по диаграмме состояния сплава. Порошок железа обеспечивает лучшее удерживание натирочного состава, за счет его химического взаимодействия с алмазным материалов при температурах натирки. Железо содержится в шихте в количестве 10,0-13,0 вес.% Содержание в шихте железа более 13 вес.% приведет к уменьшению пластичности сплава, а уменьшение содержания железа приведет к ослаблению адгезии сплава к алмазу. Алмазный нанопорошок является упрочняющей фазой натирочного материала, способствующей повышению твердости и износостойкости материала. Введение алмазного микропорошка в количестве более 3,0 вес.% невозможно, т.к. объемное содержание алмазного микропорошка будет слишком велико. Содержание наноалмазного микропорошка меньше 2 вес.% не приведет к желаемым результатам. Порошок сплава содержится в шихте в количестве 85,0-88,0 вес.%. Увеличение количества сплава соответственно уменьшит количество остальных компонентов шихты, которые выполняют определенные функции, а при уменьшении количества сплава шихта не будет иметь достаточной пластичности, обеспечивающей внедрение остальных компонентов шихты в следы черновой обработки.

В качестве алмазного материала для изготовления вставки сопла могут быть использованы алмазные поликристаллы, полученные синтезом алмаза в камерах высокого давления и температур в присутствии металлов-каталлизаторов, алмазные композиционные материалы, полученные спеканием алмазных порошков и связующего материала при высоких давлениях и температурах, а также спеканием алмазных порошков и связующего материала в условиях обычных давлений и температур. Могут быть использованы и другие алмазные материалы. Такой вид обработки может быть использован для обработки канала вставки сопла, изготавливаемого из других неалмазных материалов, например из керамика и т.п.

Таким образом, при обработке канала алмазной вставки сопла черновым шлифованием крупнозернистым алмазным микропорошком и натиркой шлифованной поверхности натирочным материалом, в состав которого входит алмазный нанопорошок, порошки железа и сплава алюминия с медью или никелем, позволяет существенно снизить трудоемкость обработки канала вставки, за счет исключения поэтапной обработки поверхности алмазными микропорошками разной зернистости, увеличить износостойкость поверхности канала, и, как следствие, обеспечить возможность повышения скорости струи, и уменьшить потери энергии струи за счет исключения образования турбулентныъ вихрей.

Способ обработки канала алмазной вставки сопла для газо- и гидроабразивных устройств, включающий черновое шлифование канала крупнозернистым алмазным микропорошком и окончательную обработку поверхности канала, отличающийся тем, что окончательную обработку поверхности канала проводят путем натирки его поверхности натирочной шихтой, содержащей наноалмазный порошок, порошки железа и сплава алюминия с медью или никелем при следующем соотношении компонентов, вес.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-231 из 231.
14.07.2019
№219.017.b4e6

Способ нанесения комбинированных pvd/cvd/pvd покрытий на режущий твердосплавный инструмент

Изобретение относится к области упрочнения режущего твердосплавного инструмента и может быть использовано в машиностроении, в частности в технологии металлообработки. Первоначально поверхность упомянутого инструмента подвергают модифицированию ионами хрома и методом ионно-плазменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468124
Дата охранного документа: 27.11.2012
Показаны записи 231-240 из 242.
26.08.2017
№217.015.e277

Буровое долото, армированное алмазными режущими элементами

Изобретение относится к породоразрушающему инструменту, в частности к буровым долотам, предназначенным для бурения глубоких нефтегазовых скважин. Технический результат заключается в повышении износостойкости и коррозионной стойкости долота, а также в снижении коэффициента трения поверхностей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625832
Дата охранного документа: 19.07.2017
10.05.2018
№218.016.4f2f

Алмазное лопастное буровое долото

Изобретение относится к породоразрушающему инструменту, в частности к буровым долотам, предназначенным для бурения глубоких нефтегазовых скважин. Технический результат заключается в повышении ресурса работы долота и повышении эффективности удаления шлама основным потоком промывочной жидкости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652775
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.50a6

Алмазное буровое долото

Изобретение относится к породоразрушающему инструменту, в частности к алмазным буровым долотам, предназначенным для бурения глубоких нефтегазовых скважин. Технический результат заключается в повышении ресурса работы долота. Алмазное буровое долото содержит корпус с присоединительной резьбой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653212
Дата охранного документа: 07.05.2018
25.06.2018
№218.016.6625

Твердосплавная микрофреза с алмазным износостойким покрытием

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к модификации изделий из твердых сплавов, применяемых в машиностроении для холодной и горячей механической обработки неметаллов, металлов и металлических сплавов, например, фрезерованием. Твердосплавная микрофреза с алмазным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658567
Дата охранного документа: 21.06.2018
18.05.2019
№219.017.5376

Сверло для получения отверстий с задней подрезкой

Изобретение относится к сверлу для изготовления отверстия с задней подрезкой, в частности в облицовочных панелях из керамики, камня, бетона и других хрупких материалов, которые крепятся на фасадах здания с помощью расширяемого анкера. В сверле, содержащем закрепленную на хвостовике со смещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687589
Дата охранного документа: 15.05.2019
19.06.2019
№219.017.88ed

Алмазное трубчатое сверло

Сверло содержит трубчатый корпус и прерывистую рабочую часть с прерывистой режущей кромкой в виде алмазосодержащего покрытия на трубчатом корпусе. Для повышения работоспособности трубчатых сверл малого диаметра при обработке глубоких отверстий рабочая часть сверла выполнена ориентированной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419519
Дата охранного документа: 27.05.2011
19.06.2019
№219.017.8921

Алмазное тонкостенное сверло

Сверло содержит трубчатый корпус с образующими утоненную часть корпуса кольцевыми проточками, выполненными на наружной и внутренней его поверхностях, и рабочую часть, полученную нанесением на корпус гальванических алмазосодержащих слоев. Для повышения работоспособности и стойкости за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423206
Дата охранного документа: 10.07.2011
19.06.2019
№219.017.8ac8

Алмазный инструмент на гальванической связке

Изобретение относится к алмазным инструментам, изготавливаемым с использованием процессов закрепления алмазных зерен на корпусе инструмента электроосаждением металлической связки, - инструментам на гальванической связке. Такими инструментами могут быть отрезные круги, трубчатые сверла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437752
Дата охранного документа: 27.12.2011
01.07.2020
№220.018.2d27

Способ измерения переходного контактного сопротивления омического контакта

Изобретение относится к области технологии изготовления изделий микроэлектроники, в частности к контролю контактных сопротивлений омических контактов к полупроводниковым слоям на технологических этапах производства. Сущность: способ измерения переходного контактного сопротивления, заключающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725105
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d42

Способ определения теплопроводности алмазных материалов

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения тепловых характеристик алмазных материалов, таких как природные и синтетические монокристаллы, алмазные поликристаллические материалы в интервале температур от 25 до 300°С. Изобретение может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725109
Дата охранного документа: 29.06.2020
+ добавить свой РИД