×
20.08.2013
216.012.5fa2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМООБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА ОРГАНИЧЕСКИХ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ СВЯЗКАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии изготовления абразивных инструментов (АИ) на органических термореактивных связках (ОТС), предназначенных для обработки заготовок из различных металлов и сплавов. Способ включает стадию предварительного нагрева группы полуфабрикатов АИ в микроволновом поле СВЧ-камеры частотой 2450 МГц для АИ толщиной до 100 мм и частотой 890…915 МГц для АИ толщиной свыше 100 мм до достижения температуры полной полимеризации ОТС. После чего проводят стадию последующей выдержки при этой температуре при равномерном принудительном удалении из свободного объема термостата в процессе термообработки в СВЧ-камере выделяющихся из полуфабрикатов летучих веществ потоком воздуха, создаваемым системой вытяжной вентиляции, которой оборудована СВЧ-камера, через щели, выполненные в передней и задней стенках термостата, исключающем возможность достижения парами летучих веществ состояния насыщения при сохранении максимального эффекта теплоизоляции рабочей зоны термостата и обеспечении разброса температуры полуфабрикатов внутри термостата не более ±10% от ее среднего уровня. При этом осуществляют управление температурой нагрева полуфабрикатов в СВЧ-камере с помощью газоанализатора, установленного на выходе потока воздуха из упомянутой камеры, в зависимости от состава и концентрации летучих веществ в нем. Технический результат: повышение качества АИ на ОТС. 1 табл.
Основные результаты: Способ термообработки абразивного инструмента (АИ) на органических термореактивных связках (ОТС), включающий стадию предварительного нагрева группы полуфабрикатов АИ в микроволновом поле СВЧ-камеры частотой 2450 МГц для АИ толщиной до 100 мм и частотой 890…915 МГц для АИ толщиной свыше 100 мм до достижения температуры полной полимеризации ОТС и стадию последующей выдержки при этой температуре при равномерном принудительном удалении из свободного объема термостата в процессе термообработки в СВЧ-камере выделяющихся из полуфабрикатов летучих веществ потоком воздуха, создаваемым системой вытяжной вентиляции, которой оборудована СВЧ-камера, через щели, выполненные в передней и задней стенках термостата, исключающем возможность достижения парами летучих веществ состояния насыщения при сохранении максимального эффекта теплоизоляции рабочей зоны термостата и обеспечении разброса температуры полуфабрикатов внутри термостата не более ±10% от ее среднего уровня, отличающийся тем, что осуществляют управление температурой нагрева полуфабрикатов в СВЧ-камере с помощью газоанализатора, установленного на выходе потока воздуха из упомянутой камеры, в зависимости от состава и концентрации летучих веществ в нем.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к технологии изготовления абразивных инструментов (АИ) на органических термореактивных связках (ОТС), предназначенных для обработки заготовок из различных металлов и сплавов. Данное изобретение распространяется на все типоразмеры АИ на ОТС, изготовленных из любых абразивных материалов.

Известен способ изготовления АИ на ОТС, включающий дозирование и перемешивание компонентов формовочной смеси (абразивных зерен, фенолоформальдегидной смолы и наполнителей), формование АИ, извлечение его из пресс-формы, сушку на воздухе, термическую обработку в печах с конвективным принципом нагрева, последующую механическую обработку и контроль качества (см. Бакуль В.Н. Основы проектирования и технология изготовления абразивного и алмазного инструмента. - М.: Машиностроение, 1975. - С.132-133).

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа изготовления АИ на ОТС, относится то, что указанная технология предусматривает достаточно длительный и энергоемкий процесс полимеризации связующего АИ в печах, в которых теплоносителем является воздух.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является выбранный в качестве прототипа способ изготовления АИ на ОТС (патент на изобретение №2349688, МКП С30В 33/02 / С.М. Михайлин, Л.В. Худобин, Н.И. Веткасов, А.И. Капустин, С.В. Жданов, Н.А Трефилов. Опубл. 20.03.09. Бюл. №8), включающий стадию предварительного нагрева группы полуфабрикатов АИ в микроволновом поле сверхвысокочастотной СВЧ-камеры частотой 2450 МГц для АИ толщиной до 100 мм и частотой 890…915 МГц для АИ толщиной свыше 100 мм до достижения температуры полной полимеризации ОТС и стадию последующей выдержки полуфабрикатов при этой температуре и равномерном принудительном удалении из свободного объема термостата в процессе термообработки в СВЧ-камере выделяющихся из полуфабрикатов летучих веществ (горячей парога-зовой смеси) потоком воздуха, создаваемым системой вытяжной вентиляции, которой оборудована СВЧ-камера, через щели, выполненные в передней и задней стенках термостата, исключающем возможность достижения парами летучих веществ состояния насыщения при сохранении максимального эффекта теплоизоляции рабочей зоны термостата и обеспечении разброса температуры полуфабрикатов внутри термостата не более ±10% от ее среднего уровня.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании указанного способа, относится то, что в процессе термообработки полуфабрикатов АИ отсутствует система управления циклом термообработки, что приводит к ухудшению качества абразивного инструмента (коробление, вспучивание и др.).

Технический результат - повышение качества АИ на ОТС.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе изготовления АИ на ОТС, включающем стадию предварительного нагрева группы полуфабрикатов АИ в микроволновом поле СВЧ-камеры частотой 2450 МГц для АИ толщиной до 100 мм и частотой 890…915 МГц для АИ толщиной свыше 100 мм до достижения температуры полной полимеризации ОТС и стадию последующей выдержки при этой температуре при равномерном принудительном удалении из свободного объема термостата в процессе термообработки в СВЧ-камере выделяющихся из полуфабрикатов летучих веществ потоком воздуха, создаваемым системой вытяжной вентиляции, которой оборудована СВЧ-камера, через щели, выполненные в передней и задней стенках термостата, исключающем возможность достижения парами летучих веществ состояния насыщения при сохранении максимального эффекта теплоизоляции рабочей зоны термостата и обеспечении разброса температуры полуфабрикатов внутри термостата не более ±10% от ее среднего уровня, особенность заключается в том, что осуществляют управление температурой нагрева полуфабрикатов в СВЧ-камере с помощью газоанализатора, установленного на выходе потока воздуха из упомянутой камеры, в зависимости от состава и концентрации летучих веществ в нем.

Газоанализатор, установленный на выходе потока летучих веществ из термостата, непрерывно контролирует состав и концентрацию веществ и подает соответствующие сигналы на блок задания режимов (БЗР) работы магнетронов, которые определяют режим нагрева полуфабрикатов, обеспечивая управление циклом термообработки, что приводит к улучшению качества АИ.

Заявляемое изобретение представляет собой способ термообработки АИ на ОТС. При реализации предлагаемого способа термообработки АИ на ОТС выполняют нагрев группы полуфабрикатов АИ в микроволновом поле СВЧ-камеры частотой 2450 МГц для АИ толщиной до 100 мм и частотой 890…915 МГц для АИ толщиной свыше 100 мм до достижения температуры полной полимеризации ОТС. Выдерживают полуфабрикаты при этой температуре. При этом в течении всего цикла термообработки осуществляют удаление из свободного объема термостата в процессе термообработки в СВЧ-камере выделяющихся из полуфабрикатов летучих веществ потоком воздуха, создаваемым системой вытяжной вентиляции, которой оборудована СВЧ-камера, через щели, выполненные в передней и задней стенках термостата, исключающем возможность достижения парами летучих веществ состояния насыщения при сохранении максимального эффекта теплоизоляции рабочей зоны термостата и обеспечении разброса температуры полуфабрикатов внутри термостата не более ±10% от ее среднего уровня. Для обеспечения высокого качества АИ в процессе СВЧ-термообработки осуществляют управление температурой нагрева полуфабрикатов в СВЧ-камере с помощью газоанализатора, установленного на выходе потока воздуха из упомянутой камеры, в зависимости от состава и концентрации летучих веществ в нем.

Пример реализации способа.

Выполняли термообработку полуфабрикатов шлифовальных кругов на бакелитовой связке (органическая термореактивная связка) 1 - 300*40*76 24А25НСМ1 7Б3 35 м/с на опытно-промышленной установке УМБ1Э, оснащенной 8 магнетронами мощностью 900 Вт каждый. Термообработку вели при частоте микроволнового излучения 2450 мГц. Общая масса садки (масса загруженных в СВЧ-камеру полуфабрикатов кругов) составила 160 кг.

С целью обеспечения равномерного прогрева всех полуфабрикатов, находящихся в СВЧ-камере, и создания условий для эффективной эвакуации при этом летучих веществ термообработку вели по схеме «набор температуры - пауза - набор» и т.д., а скоростью набора температуры по ходу операции термообработки управляли, согласовывая ее со скоростью полимеризации связки и составом и концентрацией выделяющихся летучих продуктов, контролируемых с помощью газоанализатора, установленного на выходе потока воздуха из СВЧ-камеры.

Для обеспечения выпуска продукции требуемого качества с максимальной производительностью, реализовали многоступенчатые циклы термообработки в СВЧ-камере, чередуя этапы быстрой накачки энергии с паузами, длящимися несколько минут. Эти паузы необходимы для пассивного обезгаживания, а также для выравнивания температуры по всему объему каждого полуфабриката, между полуфабрикатами в каждой стопке и во всей садке. В качестве примера в таблице приведена программа многоступенчатого цикла термообработки полуфабрикатов стандартных и композиционных шлифовальных кругов 1-300*40*76 24А25НСМ1 7Б3 35 м/с.

Как видно из таблицы, на первом этапе нагрева полуфабрикатов в СВЧ-камере энергия вводится небольшими дозами. Паузы длительностью 3…5 минут на участках программы до 60°С позволяют плавно прогреть полуфабрикаты и активизировать выделение летучих веществ (фенола и формальдегида), чтобы стабилизировать на последующих этапах процесс полимеризации связки и избежать недопустимых деформаций полуфабрикатов. Все это занимает 28… 31 мин (см. таблицу).

Начиная с 60°С, процесс выделения летучих веществ интенсифицируется, что фиксирует газоанализатор, без возникновения давления, способного разрушить размягчающиеся полуфабрикаты. Для выделения возрастающих объемов летучих веществ требуется больше времени, поэтому паузы удлиняют до 20 минут. Наибольшая скорость выделения возрастающих объемов летучих веществ наблюдается в интервале температур от 80 до 90°С, начинается испарение воды. Полуфабрикаты в этот период времени размягчаются в наибольшей степени и возрастает риск их разрушения, что требует увеличения времени пауз (см. таблицу). При дальнейшем повышении температуры до 120°С полуфабрикаты твердеют, а время пауз сокращают.

При повышении температуры от 120 до 220…245°С происходит и завершается процесс полимеризации связки, сопровождающийся выделением аммиака. Так как в это время полуфабрикаты находятся в твердом агрегатном состоянии, это выделение не оказывает влияния на их геометрическую форму, что позволяет вести процесс термообработки в СВЧ-камере на максимально возможной для данной камеры скорости набора температуры без пауз.

Таблица
Программа СВЧ-бакелизации полуфабрикатов стандартных и композиционных шлифовальных кругов 1-300×40×76
№ участка прогр. Температура, °С Пауза, мин Накачка СВЧ-энергии, мин Время от начала программы, мин
1 30 3 3
2 36 3 2
3 42 3 2
4 48 5 2
5 54 5 2 30

6 60 12 0
7 63 5 1
8 66 5 0 53
9 70 16 1
10 73 5 1
11 76 5 1 82
12 80 20 1
13 83 5 0
14 86 5 0 113
15 90 20 1
16 93 5 1
17 96 5 2 147
18 100 20 1
19 103 4 0
20 106 4 0 176
21 110 14 1
22 113 4 1
23 116 4 0 200
24 120 12 102
25 220 5 - -
26 230 5 0 324
27 245 - - -
Итого, мин - 324
Максимальная скорость нагрева, °С/мин 1,1…1,3
Максимальная масса, садки, кг 160
Температура полуфабрикатов после выгрузки, °С 187…209
Производительность, кг/ч 29,6

Способ термообработки абразивного инструмента (АИ) на органических термореактивных связках (ОТС), включающий стадию предварительного нагрева группы полуфабрикатов АИ в микроволновом поле СВЧ-камеры частотой 2450 МГц для АИ толщиной до 100 мм и частотой 890…915 МГц для АИ толщиной свыше 100 мм до достижения температуры полной полимеризации ОТС и стадию последующей выдержки при этой температуре при равномерном принудительном удалении из свободного объема термостата в процессе термообработки в СВЧ-камере выделяющихся из полуфабрикатов летучих веществ потоком воздуха, создаваемым системой вытяжной вентиляции, которой оборудована СВЧ-камера, через щели, выполненные в передней и задней стенках термостата, исключающем возможность достижения парами летучих веществ состояния насыщения при сохранении максимального эффекта теплоизоляции рабочей зоны термостата и обеспечении разброса температуры полуфабрикатов внутри термостата не более ±10% от ее среднего уровня, отличающийся тем, что осуществляют управление температурой нагрева полуфабрикатов в СВЧ-камере с помощью газоанализатора, установленного на выходе потока воздуха из упомянутой камеры, в зависимости от состава и концентрации летучих веществ в нем.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
20.08.2013
№216.012.5f9e

Способ управления двусторонним торцовым шлифованием и устройство для его осуществления

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и может быть использовано при шлифовании заготовок деталей машин и приборов на шлифовальных станках с устройствами числового программного управления. Технический результат - повышение производительности обработки и улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490110
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.5fa1

Способ автоматического управления процессом правки соосно установленных торцешлифовальных кругов

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано в автомобильной и подшипниковой промышленности для автоматической правки шлифовальных кругов по торцовым поверхностям на специализированных шлифовальных станках с программным управлением при двустороннем торцовом шлифовании....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490113
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.5fa3

Способ изготовления абразивного инструмента на органической термореактивной связке

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении абразивного инструмента на органической термореактивной связке, предназначенного для обработки заготовок из различных металлов и сплавов. В формовочную смесь перед перемешиванием вводят наполнитель, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490115
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.10.2014
№216.013.00c3

Твердый смазочный материал для абразивной обработки

Настоящее изобретение относится к твердому смазочному материалу для абразивной обработки, содержащему стеариновую кислоту, дисульфид молибдена, при этом он дополнительно содержит ультрадисперсный порошок диатомита, пропитанный минеральным маслом с поверхностно-активными веществами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531587
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.12.2014
№216.013.1224

Способ разрушения участка металлической трубы в скважине и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использована для разрушения участка металлической трубы в скважине. При осуществлении способа создают электрохимическую ячейку, анодом которой является участок разрушаемой трубы, а катодом - трубчатая конструкция,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536067
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.04.2015
№216.013.3873

Способ свч-термообработки полуфабрикатов из композиционных материалов на органических термореактивных связках

Изобретение относится к технологии изготовления абразивных изделий на органических термореактивных связках в области машиностроения. Способ включает стадии предварительного прогрева и отверждения полного цикла термообработки группы полуфабрикатов из композиционных материалов, помещенных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545939
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.4444

Способ очистки углеводородных газовых смесей от сероводорода (варианты)

Изобретение относится к области очистки углеводородных газовых смесей от сероводорода. По первому варианту способ включает абсорбцию сероводорода жидкой технологической электропроводящей средой (ЖТЭС), которая может представлять собой, в частности, водный раствор, содержащий галогенид-ионы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548974
Дата охранного документа: 20.04.2015
29.03.2019
№219.016.f063

Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для разрушения участка трубы в скважине при проведении капитального ремонта скважин. Способ осуществляется устройством, которое включает компоновку в виде трубчатого кожуха с размещенным внутри него корпусом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227201
Дата охранного документа: 20.04.2004
Показаны записи 41-50 из 412.
20.08.2013
№216.012.609a

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения вакуумно-плазменным методом износостойких многослойных покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана, хрома и ниобия при их соотношении, мас.%: титан 84,0-90,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490362
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.609b

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения вакуумно-плазменным методом износостойких многослойных покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана, ниобия и молибдена при их соотношении, мас.%: титан 86,5-92,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490363
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.609c

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения вакуумно-плазменным методом износостойких многослойных покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана, алюминия и молибдена при их соотношении, мас.%: титан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490364
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.609d

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения вакуумно-плазменным методом многослойных износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана, кремния и циркония при их соотношении, мас.%: титан 83,0-87,4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490365
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.609e

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Вакуумно-плазменным методом наносят многослойное покрытие. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана, алюминия и хрома при их соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490366
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.6110

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области теплоэнергетики. В способе работы тепловой электрической станции, по которому паром отопительных отборов теплофикационной турбины нагревают сетевую воду в сетевых подогревателях, отработавший в теплофикационной турбине пар конденсируют в конденсаторе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490480
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.61c1

Способ определения теплового сопротивления цифровых интегральных микросхем

Изобретение относится к измерительной технике. Способ предназначен для использования на выходном и входном контроле качества КМОП цифровых интегральных микросхем и оценки их температурных запасов. Выбранный в качестве источника тепла логический элемент микросхемы нагревают проходящим греющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490657
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.61f0

Реляторный модуль

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин, средств автоматического регулирования и управления, аналоговых процессоров и др. Техническим результатом изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490704
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.61f1

Реляторный модуль

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин, средств автоматического регулирования и управления, аналоговых процессоров и др. Техническим результатом изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490705
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.61f2

Аналоговый мультиплексор

Изобретение относится к автоматике и многозначной вычислительной технике и может быть использовано для построения функциональных узлов многозначных вычислительных машин, средств автоматического регулирования и управления, многозначных процессоров. Техническим результатом является расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490706
Дата охранного документа: 20.08.2013
+ добавить свой РИД