×
20.11.2013
216.012.826e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к подбору состава материала при производстве изделий из порошковых металлических композиционных материалов с заданным физико-механическим свойством. Подбор компонентов осуществляют с использованием следующей зависимости: , где С - заданное свойство композиционного материала; С - то же свойство i-го металлического порошка; - относительная плотность i-го металлического порошка; n - показатель пористости частиц i-го металлического порошка; K - концентрация i-го металлического порошка; i - номер металлического порошка (i=1…k). Относительную плотность определяют из условия равенства контактных усилий: где - сопротивление пластической деформации металлических порошков; F - площадь контакта соприкосновения частиц металлических порошков и уравнения плотности композита: , где - заданная относительная плотность композиционного материала. Обеспечивается повышение точности определения заданных физико-механических свойств композитов. 2 пр.
Основные результаты: Способ получения металлического композиционного материала с заданным физико-механическим свойством из заданных металлических порошков, включающий задание физико-механического свойства материала подбором компонентов с учетом заданного свойства порошков и их концентрации, смешивание и обработку давлением полученной смеси, отличающийся тем, что дополнительно определяют величину относительной плотности металлических порошков, составляющих композиционный материал из условия равенства контактных усилий: где - сопротивление пластической деформации металлических порошков;F - площадь контакта соприкосновения частиц металлических порошков, и уравнения плотности композита: где - заданная относительная плотность композиционного материала,при этом подбор компонентов материала осуществляют с использованием следующей зависимости где С - заданное свойство композиционного материала;C - то же свойство i-го металлического порошка; - относительная плотность i-го металлического порошка;n - показатель пористости частиц i-го металлического порошка;K - концентрация i-го металлического порошка;i - номер металлического порошка (i=1…k).

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при производстве изделий из порошковых металлических композиционных материалов.

Наиболее близким по технической сути к предлагаемому способу является способ получения композиционного материала из металлических порошков с заданным физико-механическим свойством, в котором подбор компонентов для получаемого материала осуществляют исходя из требуемого физико-механического свойства композита, которое определяется составом, свойствами и концентрацией металлических порошков. Например, модуль упругости композиционного материала из металлических порошков (Eком) рассчитывают по формуле «смеси»: , где Ei - модуль упругости i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала; Ki - концентрация i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала; i - номер компонента (металлического порошка) композиционного материала (i=1…k). Аналогичным образом осуществляют подбор компонентов, рассчитывая и другие требуемые физико-механические свойства композита, - теплопроводность, удельное электрическое сопротивление, сопротивление пластической деформации и др. После подбора компонентов производят их смешивание, а затем выполняют обработку давлением полученной смеси (Берент В.Я. Материалы и свойства электрических контактов в устройствах железнодорожного транспорта. - М.: Изд-во Интекст. - 2005, с.62).

Недостатком прототипа является значительное несоответствие рассчитываемых свойств от экспериментальных данных из-за того, что в известном способе не учитывается форма порошков, их деформационное и напряженное состояния при процессах обработки давлением, объединяющих отдельные порошки в единый композиционный материал, что приводит к увеличению затрат на производство композиционного материала из металлических порошков с заданным физико-механическим свойством.

Задачей изобретения является снижение затрат на производство композиционных материалов из металлических порошков за счет повышения точности определения заданных физико-механических свойств композитов.

Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом способе получения композиционного материала из заданных металлических порошков с заданным физико-механическим свойством, включающем подбор компонентов материала, их смешивание и обработку давлением полученной смеси, отличающийся тем, что подбор компонентов осуществляют из выражения: , где Ском - заданное свойство композиционного материала; Ci., - то же свойство i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала; - относительная плотность i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала; ni - показатель пористости частиц i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала;

Ki - концентрация i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала; i - номер компонента (металлического порошка) композиционного материала (i=1…k), а относительную плотность составляющих (металлических порошков) композиционного материала определяют из условия равенства контактных усилий: ; ; , где - сопротивление пластической деформации составляющих (металлических порошков) композиционного материала;

F - площадь контакта соприкосновения частиц составляющих (металлических порошков) композиционного материала, и уравнения плотности композита: где - заданная относительная плотность композиционного материала.

Изобретение обладает новизной, что следует из сравнения с прототипом, изобретательским уровнем, так как явно не следует из существующего уровня техники, практически осуществимо при производстве изделий из порошковых металлических композиционных материалов.

Предлагаемый способ получения композиционных материалов из заданных металлических порошков с заданными физико-механическими свойствами осуществляется следующим образом.

Сначала производят подбор компонентов композиционного материала для заданного физико-механического свойства (теплопроводность, удельное электрическое сопротивление, сопротивление пластической деформации, модуль упругости, предел усталости и др.). Отличительной особенностью предлагаемого способа является использование для подбора компонентов величин относительной плотности металлических порошков, составляющих композит, возведенной в степень показателя пористости соответствующего порошка ( ). Данный параметр учитывает форму порошков в результате осуществления пластической деформации при процессах обработки давлением (прессование, прокатка, осадка и др.), связанных с компактированием и последующим формообразованием для получения геометрии изделия. Причем для многокомпонентных порошков относительную плотность составляющих (металлических порошков) композиционного материала определяют из условия равенства контактных усилий: ; ; , где - сопротивление пластической деформации составляющих (металлических порошков) композиционного материала; F - площадь контакта соприкосновения частиц составляющих (металлических порошков) композиционного материала, и уравнения плотности композита: , где - заданная относительная плотность композиционного материала. Например, для двухкомпонентных композиционных материалов условие равенства контактных усилий будет равно: , а уравнение для расчета относительной плотности составляющих (металлических порошков) композиционного материала через заданную относительную плотность композита: Для расчета относительной плотности композиционных материалов, состоящих из трех и более компонентов, необходимо составить условие равенства контактных усилий сначала между первым компонентом и вторым, затем между первым компонентом и третьим, далее между первым компонентом и компонентом k. Таким образом, выражение для подбора компонентов композиционных материалов из заданных металлических порошков с заданными физико-механическими свойствами примет следующий вид: , где Ском - заданное свойство композиционного материала; Ci - свойство i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала, соответствующее рассчитываемому; - относительная плотность i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала; ni - показатель пористости частиц i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала; Ki - концентрация i-го составляющего (металлического порошка) композиционного материала; i - номер компонента (металлического порошка) композиционного материала (i=1…k).

Примеры получения композиционных материалов с заданными свойствами

Пример №1. Проверим заданное удельное электрическое сопротивление медно-цинкового композита с Кмеди=0,20, Кцинка=0,80 при относительной плотности композита . Для данного состава, при равной площади контакта соприкосновения частиц порошков меди и цинка, условие равенства контактных усилий примет вид: или где 56, 30 - сопротивления пластической деформации при горячих процессах обработки давлением порошков меди и цинка соответственно, МПа; 2,0; 1,8 - показатели пористости частиц порошков меди и цинка соответственно. Из условия равенства контактных усилий Линиаризируем:

0,5 0,6 0,7
0,655 0,802 0,951

Получим . Подставим полученную зависимость в уравнение плотности для данного композита:

Тогда Подставив известные значения, получим: и Определим удельное электрическое сопротивление медно-цинкового композита (Rком): Из эксперимента удельное электрическое сопротивление медно-цинкового композита с Kмеди=0,20, Kцинка=0,80, равно 0,049 Ом·мм2/м (Жданов Л.С., Маранджян В.А. Курс физики. Ч. 2. Электричество, оптика, атомная физика. - М.: Наука, 1966. - С.89). Тогда отклонение расчетной величины от экспериментальной составит:

Рассчитаем удельное электрическое сопротивление медно-цинкового композита с Kмeди=0,20, Kцинкa=0,80 по формуле «смеси» из способа, выбранного в качестве прототипа изобретения: Rком=Rмеди·Rмеди+Rцинка·Kцинка=0,0172·0,20+0,10·0,80=0,083 Ом·мм2/м. Тогда отклонение расчетной величины по формуле «смеси» от экспериментальной составит:

Таким образом, в предлагаемом способе точность подбора компонентов, исходя из заданного удельного электрического сопротивления для медно-цинкового композита, повышается в раз, что позволит снизить затраты на производство изделий из заданных порошковых металлических композиционных материалов за счет сокращения количества изделий с недопустимым отклонением от требуемых физико-механических свойств (брак).

Особенно важным является повышение точности определения заданных физико-механических свойств композитов при прочностных расчетах. Так, например, повышение точности расчета сопротивления пластической деформации позволит использовать оборудование с меньшим усилием, что приведет к снижению затрат на производство изделий из порошковых металлических композиционных материалов.

Пример №2. Проверим заданное сопротивление пластической деформации железо-медно-никелевого композита с Kжелеза=0,70, Kмеди=0/20, Kникеля=0,10 при относительной плотности композита =0,85. Запишем условие равенства контактных усилий между частицами порошков железа и меди, при равной площади контакта соприкосновения частиц: или где 100,56 - сопротивления пластической деформации при горячих процессах обработки давлением порошков железа и меди соответственно, МПа; 3,0, 2,0 - показатели пористости частиц порошков железа и меди соответственно. Из условия равенства контактных усилий Линиаризируем:

0,6 0,7 0,85
0,621 0,774 1,0

Получим . Запишем условие равенства контактных усилий между частицами порошков железа и никеля, при равной площади контакта соприкосновения частиц: или где 100, 65 - сопротивления пластической деформации при горячих процессах обработки давлением порошков железа и никеля соответственно, МПа; 3,0, 2,8 - показатели пористости частиц порошков железа и никеля соответственно. Из условия равенства контактных усилий . Линиаризируем:

0,6 0,7 0,85
0,675 0,796 0,98

Получим . Подставим полученные зависимости в уравнение плотности для данного композита: .

Получим . Тогда и . Определим сопротивление пластической деформации железо-медно-никелевого композита

Из эксперимента сопротивление пластической деформации железо-медно-никелевого композита Kжелеза=0,70, Kмеди=0,20, Kникеля=0,10 равно 55 МПа (Кохан Л.С., Коростелев А.Б., Роберов И.Г., Мочалов А.Н. Обработка давлением металлов и заготовок из скомпактированных спеченных металлических порошков. - М.: ВИНИТИ, 2008. - 253 с.). Тогда отклонение расчетной величины от экспериментального значения составит: .

Рассчитаем сопротивление пластической деформации железо-медно-никелевого композита с Kжелеза=0,70, Kмеди=0,20, Kникеля=0,10 по формуле «смеси» из способа, выбранного в качестве прототипа изобретения:

Тогда отклонение расчетной величины по формуле «смеси» от экспериментального значения составит: .

Таким образом, в предлагаемом способе точность подбора компонентов, исходя из заданного сопротивления пластической деформации для железо-медно-никелевого композита, повышается в раз.

После подбора компонентов производят их смешивание, а затем выполняют обработку давлением полученной смеси.

Способ получения металлического композиционного материала с заданным физико-механическим свойством из заданных металлических порошков, включающий задание физико-механического свойства материала подбором компонентов с учетом заданного свойства порошков и их концентрации, смешивание и обработку давлением полученной смеси, отличающийся тем, что дополнительно определяют величину относительной плотности металлических порошков, составляющих композиционный материал из условия равенства контактных усилий: где - сопротивление пластической деформации металлических порошков;F - площадь контакта соприкосновения частиц металлических порошков, и уравнения плотности композита: где - заданная относительная плотность композиционного материала,при этом подбор компонентов материала осуществляют с использованием следующей зависимости где С - заданное свойство композиционного материала;C - то же свойство i-го металлического порошка; - относительная плотность i-го металлического порошка;n - показатель пористости частиц i-го металлического порошка;K - концентрация i-го металлического порошка;i - номер металлического порошка (i=1…k).
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ С ЗАДАННЫМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
10.04.2013
№216.012.3378

Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве стали в дуговых сталеплавильных печах. Способ включает загрузку шихты, ее расплавление дугами электродов при максимальной электрической мощности на высшей ступени трансформатора, продувку расплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478719
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.3379

Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве стали в дуговых сталеплавильных печах. Согласно способу в начале расплавления шихты осуществляют отвод отходящих газов через нижний отвод газоотсоса при установке на верхний отвод газоотсоса заглушки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478720
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.05.2013
№216.012.411b

Способ укладки балластного основания железнодорожного пути и устройство для его осуществления

Изобретение относится к изготовлению балластного слоя и укладке рельсовых плетей. Материал основания пути, например гранит, насыпают ровным слоем высотой до 300 мм из бункера (4) на металлическую арматуру, например сетку (1), уложенную на выровненную землю. Затем по меньшей мере один лазер (8)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482237
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.411c

Способ покрытия дорог рабочим слоем и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при ремонте старых и строительстве новых дорог. Техническим результатом изобретения является снижение капитальных затрат, уменьшение себестоимости и продолжительности покрытия. По предлагаемому способу покрытия дорог...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482238
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.07.2013
№216.012.537c

Способ прокатки металлических полос

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при холодной прокатке стальных полос на реверсивных и непрерывных станах. Способ включает обжатие полос по толщине в валках с приложением заднего и переднего натяжений, при этом прокатку ведут с выравниванием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486975
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.11.2013
№216.012.84ab

Способ прокатки металлических полос

Изобретение предназначено для снижения усилия прокатки на реверсивных станах горячей прокатки полос из сплавов черных и цветных металлов. Способ включает обжатие полосы в валках с приложением к полосе регламентированных переднего и заднего натяжений. Снижение усилия и момента прокатки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499641
Дата охранного документа: 27.11.2013
20.05.2014
№216.012.c366

Способ производства металлических ромбических профилей

Изобретение предназначено для получения длинномерных ромбических профилей из легких сплавов, используемых для изготовления деталей фюзеляжа летательных аппаратов. Способ включает нагрев заготовок прямоугольного сечения и их обжатие в валках с ромбическим калибром в положении «плашмя». Повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515781
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c37b

Способ горячей прокатки толстых листов из медных сплавов

Изобретение предназначено для повышения качества толстолистового проката из труднодеформируемых медных сплавов с пониженной технологической пластичностью. Способ включает нагрев плоской заготовки и ее многопроходное обжатие в рабочих валках. Исключение образования в прокате внутренних дефектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515802
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.09.2014
№216.012.f814

Способ производства цилиндрических поковок из скомпактированных спеченных заготовок металлических порошков

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано при производстве цилиндрических поковок заданной плотности штамповкой скомпактированных спеченных заготовок, полученных из металлических порошков. Производят осадку в торец нагретой исходной цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529345
Дата охранного документа: 27.09.2014
25.08.2017
№217.015.d031

Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при выплавке стали в дуговой сталеплавильной печи. Способ включает завалку шихты, ее расплавление, окислительный и восстановительный периоды, при этом продувку кислородом жидкой ванны ведут при отключенной печи через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621208
Дата охранного документа: 01.06.2017
Показаны записи 1-4 из 4.
10.04.2013
№216.012.3378

Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве стали в дуговых сталеплавильных печах. Способ включает загрузку шихты, ее расплавление дугами электродов при максимальной электрической мощности на высшей ступени трансформатора, продувку расплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478719
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.3379

Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве стали в дуговых сталеплавильных печах. Согласно способу в начале расплавления шихты осуществляют отвод отходящих газов через нижний отвод газоотсоса при установке на верхний отвод газоотсоса заглушки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478720
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.05.2013
№216.012.411b

Способ укладки балластного основания железнодорожного пути и устройство для его осуществления

Изобретение относится к изготовлению балластного слоя и укладке рельсовых плетей. Материал основания пути, например гранит, насыпают ровным слоем высотой до 300 мм из бункера (4) на металлическую арматуру, например сетку (1), уложенную на выровненную землю. Затем по меньшей мере один лазер (8)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482237
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.411c

Способ покрытия дорог рабочим слоем и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при ремонте старых и строительстве новых дорог. Техническим результатом изобретения является снижение капитальных затрат, уменьшение себестоимости и продолжительности покрытия. По предлагаемому способу покрытия дорог...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482238
Дата охранного документа: 20.05.2013
+ добавить свой РИД