×
20.11.2013
216.012.81be

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАТОРА ОДНОВИНТОВОГО НАСОСА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002498890
Дата охранного документа
20.11.2013
Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении одновинтовых насосов. Способ изготовления статора одновинтового насоса включает запрессовку эластомера в обойму с установленным в ней винтовым знаком, вулканизацию эластомера и выдавливание знака. На торцы обоймы устанавливают нижнее и верхнее формообразующие кольца и скрепляют их со знаком, производят запрессовку эластомера. Перед выдавливанием знака снимают с обоймы формообразующие кольца, а после выдавливания знака на торцовые поверхности вулканизованного эластомера приклеивают заготовку из невулканизованного эластомера толщиной 0,5-0,6 мм. Снова устанавливают на торцы обоймы формообразующие кольца, нагревают торцовые поверхности статора до температуры 148-154°С и поджимают их давлением 1-2 кгс/см с выдержкой при этих температуре и давлении в течение 30-50 минут. Сбрасывают давление, снимают с обоймы формообразующие кольца, охлаждают эластомер до комнатной температуры и выдерживают не менее 6 часов. Обеспечивается повышение качество изготовления статора одновинтового насоса за счет оптимальных параметров технологического процесса. 3 ил.
Основные результаты: Способ изготовления статора одновинтового насоса, включающий запрессовку эластомера в обойму с размещенным в ней винтовым знаком, вулканизацию эластомера, выдавливание знака и определение геометрических параметров изготовленного статора, отличающийся тем, что устанавливают на торцы обоймы нижнее и верхнее формообразующие кольца и скрепляют их со знаком, производят запрессовку эластомера через литниковые каналы, выполненные в верхнем формообразующем кольце, при этом перед выдавливанием знака снимают с обоймы формообразующие кольца, а после выдавливания знака на торцовые поверхности вулканизованного эластомера приклеивают заготовку из невулканизованного эластомера, толщиной 0,5-0,6 мм, снова устанавливают на торцы обоймы формообразующие кольца, нагревают торцовые поверхности статора до температуры 148-154°С и поджимают их давлением 1-2 кгс/см, выдерживают при этих температуре и давлении в течение 30-50 мин, затем сбрасывают давление, снимают с обоймы формообразующие кольца, охлаждают эластомер до комнатной температуры и выдерживают не менее 6 ч, после чего производят определение геометрических параметров изготовленного статора.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении одновинтовых насосов.

В настоящее время известны конструкции одновинтовых насосов различного назначения (см., например, Д.Ф. Балденко и др. Одновинтовые насосы. - М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2005, стр.34-49).

Одной из основных проблем в создании одновинтовых насосов является качественное изготовление статора.

Известны способы изготовления статора одновинтового насоса, включающие запрессовку эластомера в полость между обоймой и установленным по ее оси знаком, вулканизацию эластомера под действием температуры и давления и выдавливание знака (патенты РФ №№2078998, 2219055).

Известные способы позволяют получить требуемую структуру эластомера после запрессовки, но требуют механической обработки для формирования и лечения торцовых поверхностей эластомера после выдавливания знака.

Известен также способ изготовления статора одновинтового насоса, включающий запрессовку эластомера в обойму с установленным в ней винтовым знаком, вулканизацию эластомера, выдавливание знака и определение геометрических параметров статора (патент РФ №2215188), являющийся ближайшим аналогом предлагаемого изобретения.

В известном способе выдавливание знака производят в специальном приспособлении, что по сравнению с приведенными выше способами, позволяет облегчить процесс извлечения знака из заготовки статора после вулканизации эластомера.

Однако при применении известного способа также не удается сформировать в процессе запрессовки и последующей вулканизации эластомера ровные торцевые поверхности без раковин и наплывов.

Кроме того, возможны частичные нарушения целостности торцевых поверхностей эластомера в процессе извлечения знака, так как в ряде случаев усилия, необходимые для извлечения знака из заготовки статора после запрессовки эластомера, могут быть значительными.

Это приводит к необходимости проведения механической обработки эластомера, повышает трудоемкость способа и не позволяет получить требуемое качество изготовления статора в целом.

Низкое качество изготовления статора недопустимо для одновинтовых насосов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, преимущественно в агрессивных средах.

Технической задачей данного изобретения является улучшение качества изготовления статора одновинтового насоса за счет разработки технологического процесса с оптимальными параметрами, позволяющими в процессе изготовления статора наилучшим образом сформировать торцовые поверхности эластомера статора.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления статора одновинтового насоса, включающем запрессовку эластомера в обойму с размещенным в ней винтовым знаком, вулканизацию эластомера, выдавливание знака и определение геометрических параметров статора, устанавливают на торцы обоймы нижнее и верхнее формообразующие кольца и скрепляют их со знаком, производят запрессовку эластомера через литниковые каналы, выполненные в верхнем формообразующем кольце, при этом перед выдавливанием знака снимают с обоймы формообразующие кольца, а после выдавливания знака на торцовые поверхности вулканизованного эластомера приклеивают заготовку из невулканизованного эластомера, толщиной 0,5 -0,6 мм, снова устанавливают на торцы обоймы формообразующие кольца, нагревают торцовые поверхности статора до температуры 148-154°C и поджимают их давлением 1-2 кгс/см2, выдерживают при этих температуре и давлении в течение 30-50 минут, затем сбрасывают давление, снимают с обоймы формообразующие кольца, охлаждают эластомер до комнатной температуры и выдерживают не менее 6 часов, после чего производят определение геометрических параметров статора.

Установка на торцы обоймы, перед запрессовкой в нее эластомера, нижнего и верхнего формообразующих колец и скрепление их со знаком позволяет сформировать требуемую конфигурацию торцовых поверхностей эластомера в процессе его запрессовки и последующей вулканизации.

Осуществление запрессовки эластомера в обойму через литниковые каналы, выполненные непосредственно в верхнем формообразующем кольце, позволяет улучшить структуру запрессованного эластомера за счет исключения воздушных включений и несплошностей, которые образуются при применении известных способов, в которых запрессовка эластомера в обойму производится через литниковые каналы значительной протяженности

Приклеивание, после снятия с обоймы формообразующих колец и выдавливания знака, на торцовые поверхности вулканизованного эластомера заготовок из невулканизованного эластомера позволяет окончательно сформировать торцовые поверхности эластомера и при этом залечить участки поверхности с нарушениями целостности запрессованного эластомера в виде раковин, мелких трещин, вырывов и т.п., образование которых возможно в результате усадки эластомера при охлаждении, а также при выдавливании знака из обоймы.

Эксперименты, связанные с опробованием заготовок невулканизованного эластомера различной толщины, показали, что наилучшими для формирования и прочного скрепления заготовок с вулканизованным эластомером торцов статора, являются заготовки толщина 0,5 -0,6 мм.

Охлаждение эластомера статора до комнатной температуры и выдержка не менее 6 часов перед механической обработкой эластомера позволяет осуществить выдержку, необходимую для полного завершения формирования структуры эластомера в процессе его усадки при охлаждении.

При предложенной технологической схеме изготовления статора учитываются особенности, связанные с необходимостью разработки режима вулканизации эластомера заготовок, при котором сохранялась и упрочнялась бы в процессе вулканизации клеевая пленка, обеспечивающая прочное скрепление заготовок с невулканизованным эластомером торцов статора.

В результате многочисленных опытов, при проведении которых использовались известные операции и вводились новые операции, разработана совокупность расположенных в строго определенной последовательности операций с оптимальными значениями параметров, позволяющая получить требуемое качество изготовления статора.

Сущность способа поясняется рисунками.

На фиг.1 приведена схема пресс-формы для изготовления статора одновинтового насоса.

На фиг.2 приведена схема приспособления для выдавливания знака из статора одновинтового насоса.

На фиг.3 приведена схема проведения завершающих операций при изготовлении статора одновинтового насоса.

Способ изготовления статора одновинтового насоса заключается в следующем.

Изготавливают металлическую обойму 1 и металлический знак 2 с наружной винтовой поверхностью, соответствующий конфигурации проточного тракта статора.

Производят подготовку внутренней поверхности обоймы 1 и наружной поверхности знака 2, например дробеструйной обработкой.

На внутреннюю поверхность обоймы 1 наносят клей, а на наружную винтовую поверхность знака 2 наносят антиадгезионную смазку.

Устанавливают на торец обоймы 1 нижнее формообразующее кольцо 3, скрепляют кольцо 3 со знаком 2, размещая знак 2 по оси обоймы 1, затем устанавливают на торец обоймы 1 верхнее формообразующее кольцо 4 и скрепляют его со знаком 2.

Устанавливают полученную сборку в матрицу 5 пресс-формы.

Помещают навеску эластомера 6 в загрузочную камеру 7 пресс-формы, нагревают пресс-форму до температуры 110-130°C и прогревают эластомер под воздействием этой температуры в течение 5-10 минут.

После чего при перемещении пуансона 8, устанавливаемого в загрузочную камеру 7, заполненную эластомером 6, производят запрессовку эластомера 6 в полость 9 между обоймой 1 и знаком 2.

Запрессовку осуществляют медленным поддавливанием прогретого эластомера 6 через литниковые каналы 10, выполненные в верхнем формообразующем кольце 4, при этом выполняют две-три подпрессовки (фиг.1).

После заполнения эластомером 6 полости 9 между обоймой 1 и знаком 2 производят вулканизацию эластомера 6 под действием температуры и давления, при этом нагружают запрессованный эластомер 6 давлением 100-120 кгс/см2 и продолжают нагрев эластомера 6 до температуры 148-154°C, выдерживают при этой температуре в течение 37-43 минут.

После чего, охлаждают эластомер 6 до температуры 110-130°C и сбрасывают давление, при этом в полости 9 формируется обкладка 11 статора (фиг.2), выполненная из вулканизованного эластомера 6.

Разбирают пресс-форму и извлекают из нее обойму в сборе с формообразующими кольцами 3, 4 и знаком 2.

Снимают с обоймы 1 формообразующие кольца 3, 4 и устанавливают обойму 1 нижнем торцом на подставку 12, вставляют ось 13, жестко скрепленную со стаканом 14, в прорезь, выполненную в верхнем торце знака 2 и, вращая стакан 14 в подшипнике 15, придают знаку 2 вращательно поступательное движение под действием осевого усилия, выдавливая знак 2 из обкладки 11 обоймы 1.

После выдавливания знака 2 на торцовые поверхности вулканизованного эластомера обкладки 11 обоймы 1 приклеивают заготовки 16 и 17 из невулканизованного эластомера, толщиной 0,5-0,6 мм.

Устанавливают на торцы обоймы 1 формообразующие кольца, 3, 4 и помещают обойму 1 между плитами 18 и 19 пресса.

Нагревают торцовые поверхности обоймы 1 статора до температуры 148-154°C, поджимают их давлением 1-2 кгс/см2 и выдерживают при этих температуре и давлении в течение 30-50 минут.

Затем сбрасывают давление, снимают с обоймы 1 формообразующие кольца 3 и 4, охлаждают эластомер обкладки 11 обоймы 1 до комнатной температуры и выдерживают не менее 6 часов, после чего производят определение геометрических параметров статора.

Разработанная технология позволяет изготавливать статоры с ровными торцами требуемой конфигурации и устранить возможные нарушения целостности запрессованного эластомера на поверхности торцов статора после выдавливания знака, без трудоемких операций, в частности без механической обработки.

На предприятии предлагаемым способом изготавливаются статоры одновинтовых насосов, используемых для перекачки агрессивных сред.

Предлагаемое изобретение позволяет повысить качество изготовления статора одновинтового насоса за счет разработки технологического процесса с оптимальными параметрами.

Способ изготовления статора одновинтового насоса, включающий запрессовку эластомера в обойму с размещенным в ней винтовым знаком, вулканизацию эластомера, выдавливание знака и определение геометрических параметров изготовленного статора, отличающийся тем, что устанавливают на торцы обоймы нижнее и верхнее формообразующие кольца и скрепляют их со знаком, производят запрессовку эластомера через литниковые каналы, выполненные в верхнем формообразующем кольце, при этом перед выдавливанием знака снимают с обоймы формообразующие кольца, а после выдавливания знака на торцовые поверхности вулканизованного эластомера приклеивают заготовку из невулканизованного эластомера, толщиной 0,5-0,6 мм, снова устанавливают на торцы обоймы формообразующие кольца, нагревают торцовые поверхности статора до температуры 148-154°С и поджимают их давлением 1-2 кгс/см, выдерживают при этих температуре и давлении в течение 30-50 мин, затем сбрасывают давление, снимают с обоймы формообразующие кольца, охлаждают эластомер до комнатной температуры и выдерживают не менее 6 ч, после чего производят определение геометрических параметров изготовленного статора.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАТОРА ОДНОВИНТОВОГО НАСОСА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАТОРА ОДНОВИНТОВОГО НАСОСА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАТОРА ОДНОВИНТОВОГО НАСОСА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 128.
27.08.2013
№216.012.64cc

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя твердого топлива с зарядом, имеющим глухой канал. Ракетный двигатель содержит корпус, заряд с глухим каналом, частично утопленное в корпус сопло и кольцевой воспламенитель. Сопло снабжено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491441
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.08.2013
№216.012.64cd

Способ определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам. При определении погрешностей изготовления корпус располагают на роликовых опорах и определяют отклонения расположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491442
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.09.2013
№216.012.6845

Способ изготовления внутреннего теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при изготовлении внутреннего теплозащитного покрытия корпусов ракетных двигателей. При изготовлении внутреннего теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя укладывают послойно на жесткую оправку слои...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492340
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.685d

Способ балансировки вала гибкого ротора

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при сборке и балансировке гибких роторов компрессоров, турбоагрегатов и валопроводов газоперекачивающих агрегатов. Способ балансировки вала гибкого ротора заключается в том, что вал разбивают на участки. Выбирают плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492364
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.10.2013
№216.012.73b1

Ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетной технике и может использоваться в качестве ракетного двигателя с вращающимся соплом. Ракетный двигатель содержит корпус и вращающееся сопло, смонтированное на корпусе на соосно разнесенных радиальных подшипниках, между которыми установлен осевой подшипник. Осевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495274
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.7698

Корпус твердотопливного ракетного двигателя из композиционного материала

Корпус твердотопливного ракетного двигателя из композиционного материала содержит силовую цельномотанную оболочку типа «кокон» и оболочку второго кокона. Между наружной поверхностью днища силовой оболочки в зоне экватора и оболочкой второго кокона установлен кольцевой эластичный клин. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496020
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.769b

Способ сборки ракетного двигателя твердого топлива и оснастка для его осуществления

При сборке ракетного двигателя твердого топлива положение соплового блока с кольцевым воспламенителем ориентируют относительно корпуса, причем ориентирование осуществляют без уплотняющих элементов. Затем в газоходы корпуса и на сопловой блок устанавливают технологическую оснастку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496023
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a20

Ванна для гальванических производств и способ ее изготовления

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к изготовлению ванн для работы с электролитами, имеющими нейтральную, щелочную и кислую среду при температуре до 80-90°С, а также к промывочным ваннам, емкостям для хранения и переработки агрессивных жидкостей и отходов. Ванна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496926
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7eac

Снаряженный корпус ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение относится к машиностроению, а именно к снаряженным корпусам ракетных двигателей твердого топлива, и может быть использовано при их проектировании и отработке. Снаряженный корпус ракетного двигателя твердого топлива содержит заряд, раскрепленный от днища корпуса манжетой, и экран....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498101
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.12.2013
№216.012.880f

Способ изготовления статора одновинтового насоса

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении одновинтовых насосов. Способ изготовления статора одновинтового насоса включает запрессовку эластомера в полость между обоймой, на внутреннюю поверхность которой нанесен склеивающий состав, и установленным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500513
Дата охранного документа: 10.12.2013
Показаны записи 11-20 из 83.
27.08.2013
№216.012.64cc

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя твердого топлива с зарядом, имеющим глухой канал. Ракетный двигатель содержит корпус, заряд с глухим каналом, частично утопленное в корпус сопло и кольцевой воспламенитель. Сопло снабжено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491441
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.08.2013
№216.012.64cd

Способ определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам. При определении погрешностей изготовления корпус располагают на роликовых опорах и определяют отклонения расположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491442
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.09.2013
№216.012.6845

Способ изготовления внутреннего теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при изготовлении внутреннего теплозащитного покрытия корпусов ракетных двигателей. При изготовлении внутреннего теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя укладывают послойно на жесткую оправку слои...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492340
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.685d

Способ балансировки вала гибкого ротора

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при сборке и балансировке гибких роторов компрессоров, турбоагрегатов и валопроводов газоперекачивающих агрегатов. Способ балансировки вала гибкого ротора заключается в том, что вал разбивают на участки. Выбирают плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492364
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.10.2013
№216.012.73b1

Ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетной технике и может использоваться в качестве ракетного двигателя с вращающимся соплом. Ракетный двигатель содержит корпус и вращающееся сопло, смонтированное на корпусе на соосно разнесенных радиальных подшипниках, между которыми установлен осевой подшипник. Осевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495274
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.7698

Корпус твердотопливного ракетного двигателя из композиционного материала

Корпус твердотопливного ракетного двигателя из композиционного материала содержит силовую цельномотанную оболочку типа «кокон» и оболочку второго кокона. Между наружной поверхностью днища силовой оболочки в зоне экватора и оболочкой второго кокона установлен кольцевой эластичный клин. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496020
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.769b

Способ сборки ракетного двигателя твердого топлива и оснастка для его осуществления

При сборке ракетного двигателя твердого топлива положение соплового блока с кольцевым воспламенителем ориентируют относительно корпуса, причем ориентирование осуществляют без уплотняющих элементов. Затем в газоходы корпуса и на сопловой блок устанавливают технологическую оснастку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496023
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a20

Ванна для гальванических производств и способ ее изготовления

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к изготовлению ванн для работы с электролитами, имеющими нейтральную, щелочную и кислую среду при температуре до 80-90°С, а также к промывочным ваннам, емкостям для хранения и переработки агрессивных жидкостей и отходов. Ванна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496926
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7eac

Снаряженный корпус ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение относится к машиностроению, а именно к снаряженным корпусам ракетных двигателей твердого топлива, и может быть использовано при их проектировании и отработке. Снаряженный корпус ракетного двигателя твердого топлива содержит заряд, раскрепленный от днища корпуса манжетой, и экран....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498101
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.12.2013
№216.012.880f

Способ изготовления статора одновинтового насоса

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении одновинтовых насосов. Способ изготовления статора одновинтового насоса включает запрессовку эластомера в полость между обоймой, на внутреннюю поверхность которой нанесен склеивающий состав, и установленным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500513
Дата охранного документа: 10.12.2013
+ добавить свой РИД