×
27.09.2014
216.012.f772

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДЕМОНТАЖА ДЕМОНТИРУЕМОЙ СБОРКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам безопасной транспортировки экологически опасных веществ в места утилизации или переработки. Технический результат: обеспечение простоты последующего демонтажа сборки при сохранении прочности соединения отдельных элементов между собой при ее транспортировке или хранении; повышение упругости и прочностных свойств отвержденной в сборке полимерной композиции. Способ изготовления демонтируемой сборки включает соединение отдельных элементов, один из которых, по крайней мере, заполнен экологически опасными материалами, в единое целое с использованием фиксирующей отверждающейся композиции на основе связующего и порошкообразного наполнителя. Перед приготовлением отверждающейся полимерной композиции на основе смеси простых полиэфиров и полиизоционатной составляющей и порошкообразного наполнителя в виде полистирольных гранул производят подбор ее состава путем пропускания навески указанной композиции через систему сообщающихся каналов переменного сечения, уменьшающихся по ходу ее перемещения. На основании этого определяют проникающую способность и выбирают состав, проникающая способность которого соответствует диаметру канала, в котором прекратилось перемещение отверждающейся композиции. Композицию выбранного состава вводят в зазоры между отдельными элементами сборки, закрепляют сборку, осуществляют процесс отверждения сборки, проводят контрольные испытания сборочного узла, окончательно демонтируют сборку с использованием органического растворителя, например ацетона. 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл., 11 пр.

Изобретение относится к области безопасной транспортировки экологически опасных веществ и к изготовлению фиксирующих материалов и может быть использовано при изготовлении сборочных модулей, содержащих экологически опасные материалы, подлежащие транспортировке в места утилизации или переработки.

Известен способ изготовления транспортируемой конструкции с поврежденными объектами, содержащими экологически опасные материалы (патент №2309860, МПК В60Р 3/00, публ. 10.11.2007 г.), согласно которому производят сборку в единый модуль емкости с экологически опасными материалами с элементами фиксации с последующим заполнением зазоров отверждающейся композицией.

Недостатком известного способа является отсутствие мер, предусматривающих легкий демонтаж сборки и последующую утилизацию экологически опасных материалов.

Известен в качестве прототипа заявляемого способ изготовления транспортируемой конструкции с поврежденными объектами, содержащими экологически опасные материалы (патент №2430437, МПК G21F 5/06, публ. 27.09.20011 г.), согласно которому производят сборку в единый модуль емкости с экологически опасными материалами, элементов фиксации, с последующим заполнением зазоров отверждающейся композицией.

Недостатком способа-прототипа является также отсутствие мер, предусматривающих легкий демонтаж сборки и последующую утилизацию экологически опасных материалов.

Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка способа изготовления демонтируемой сборки, обеспечивающей простоту последующего демонтажа сборки при сохранении прочности соединения отдельных элементов между собой при сохранении целостности сборки при ее транспортировке или хранении.

Новый технический результат, обеспечиваемый предлагаемым способом, заключается в обеспечении простоты последующего демонтажа сборки при сохранении прочности соединения отдельных элементов между собой, при сохранении целостности сборки при ее транспортировке или хранении.

Дополнительный технический результат заключается в повышении упругости и прочностных свойств отвержденной в сборке полимерной композиции.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

Указанные задача и новые технические результаты обеспечиваются тем, что в известном способе, включающем соединение отдельных элементов, один из которых, по крайней мере, заполнен экологически опасными материалами, в единое целое с использованием фиксирующей отверждающейся композиции на основе связующего и порошкообразного наполнителя, согласно предлагаемому способу, перед приготовлением отверждающейся полимерной композиции на основе смеси простых полиэфиров и полиизоционатной составляющей и порошкообразного наполнителя производят подбор ее состава путем пропускания навески указанной композиции через систему сообщающихся каналов переменного сечения, уменьшающихся по ходу ее перемещения, на основании чего определяют проникающую способность и выбирают состав, проникающая способность которого составляет величину 3-6 мм, соответствующую диаметру канала, в котором прекратилось перемещение отверждающейся полимерной композиции, затем отверждающуюся полимерную композицию выбранного таким образом состава вводят в зазоры между отдельными элементами сборки, после чего закрепляют сборку и осуществляют процесс отверждения сборки при комнатной температуре в течение не менее 24-х часов, проводят контрольные испытания сборочного узла, окончательно демонтируют сборку, с использованием органического растворителя, например ацетона, который обеспечивает частичное разрушение фиксирующей полимерной композиции, что уменьшает скорость демонтажа полученной сборки.

Кроме того, в предлагаемом способе изготовления демонтируемой сборки в качестве порошкообразного наполнителя используют зольные микросферы.

Кроме того, в предлагаемом способе изготовления демонтируемой сборки в качестве порошкообразного наполнителя используют гранулы полистирола вспенивающегося (ПСВ).

Кроме того, в предлагаемом способе изготовления демонтируемой сборки в качестве порошкообразного наполнителя используют подвспененные гранулы полистирола вспенивающегося.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

Первоначально подбирают состав отверждающейся полимерной композиции на основе каучука или смеси простых полиэфиров и полиизоционата, используемый для соединения отдельных элементов демонтируемой сборки. Для этого берут связующее, в которое вводят навеску порошкообразного наполнителя.

Выбор наполнителя произведен из числа зольных микросфер или гранул ПСВ, инертных к экологически опасным веществам. Введение указанных наполнителей обеспечивает заданные прочностные показатели композиции, достаточные для сохранения целостности сборки при транспортировке. Кроме того, использование гранул ПСВ обеспечивает высокие амортизационные свойства, а введение зольных микросфер способствует повышению прочности сборки.

Затем берут пробную порцию приготовленной композиции и пропускают ее через систему сообщающихся каналов переменного сечения, уменьшающихся по ходу ее перемещения (фиг.2, 3). Условию обеспечения заданной величины прочности (0,2 МПа), достаточной для обеспечения транспортирования сборки и одновременно условия последующего демонтажа, соответствует величина проникающей способности, равная сечению канала 3-6 мм, определенная экспериментально. Подготовленную полимерную композицию с указанной проникающей способностью заливают во все полости сборки и в зазоры между отдельными элементами. Затем полученную сборку закрепляют и осуществляют процесс отверждения сборки при комнатной температуре в течение не менее 24 часов, проводят визуальный контроль качества соединения элементов, после чего готовую сборку транспортируют к месту утилизации.

Полученная сборка из отдельных элементов, в числе которых имеется, по крайней мере, одна емкость с экологически опасными материалами, предназначена для транспортирования этих материалов к месту их утилизации.

Экологически опасные материалы могут представлять собой токсичные материалы, жидкости, газы, в том числе и горючие, при транспортировке которых недопустимы соударения, взаимоперемещения элементов сборки, которые могут привести к новым повреждениям и нарушить экологическую обстановку при транспортировке.

Выбор полимерной композиции для фиксации этой сборки осуществляют с условием обеспечения максимального снижения риска подобных повреждений, что возможно в случае достижения заданных прочностных показателей отвержденной композиции. Этому соответствует полимерная композиция, характеризующаяся заданной проникающей способностью.

Использование в составе полимерной композиции низкомолекулярного каучука (предпочтительно при транспортировке газообразных материалов) или смеси простых полиэфиров, обладающих оптимальным сочетанием упругих и прочностных свойств, достаточных для такой транспортировки, обеспечивает сохранение целостности сборки при транспортировке и позволяет избежать разрушения отдельных ее элементов. В целом эти мероприятия позволяют обеспечить экологическую безопасность при транспортировке. Прочность связи между отдельными элементами сборки в предлагаемом способе с использованием указанной композиции достаточна для поддержании сборки в целостности при транспортировке и возможности последующего демонтажа при утилизации экологически опасных материалов. Демонтаж производят на месте утилизации экологически опасных материалов механическим путем с использованием органического растворителя. При этом связи между отдельными элементами сборки нарушаются за счет размягчения слоя отвержденной полимерной композиции в полости и зазорах сборки. В качестве органического растворителя оптимальным показано использование ацетона, поскольку в эксперименте показано, что именно ацетон активно взаимодействует с отвержденной композицией, размягчая ее.

Как показали эксперименты, все операции и режимы предлагаемого способа обеспечивают достижения простоты последующего демонтажа сборки при сохранении прочности соединения отдельных элементов между собой и целостности сборки при ее транспортировке или хранении.

Возможность промышленной применимости предлагаемого изобретения подтверждается следующим примерами.

Пример 1. В лабораторных условиях предлагаемый способ опробован на макете опытного образца в виде сборочного модуля (фиг.1) для транспортировки экологически опасных веществ, для фиксации которого была использована отверждающаяся полимерная композиция на основе смеси простых полиэфиров, полиизоционата и наполнителя в виде полистирольных гранул марки ПСВ-С, которой достаточно для обеспечения прочностных показателей отвержденной композиции и безопасной транспортировки данного модуля до места последующего демонтажа сборки при подведении ацетона к местам сборки, заполненным фиксирующим материалом.

В качестве поврежденного прибора с экологически опасными материалами был использован контейнер с имитацией повреждений, содержащий в качестве экологически опасного материала радиоактивные отходы. Указанный прибор был закреплен на растяжках в транспортировочном модуле с равномерными зазорами относительно стенок модуля. В образовавшиеся зазоры вводилась порционно (порциями по 1 кг) отверждающаяся полимерная композиция, приготовленная следующим образом.

В навеску простого полиэфира марки А-240-2 (ТУ 6-55-221-1387-94) вводилась навеска с определенным количеством невспененных гранул полистирола вспенивающегося марки ПСВ-С (OCT 301-05-202-92Е) и полученная смесь перемешивалась вручную до однородного состояния в течение 30 секунд. В полученную композицию вводилась навеска полиизоционата ПИЦ марки Десмодур (производство Германии). Полученная смесь перемешивалась вручную до однородного состояния в течение 2 минут. Сразу после смешения готовая полимерная композиция выливалась в зазоры транспортировочного модуля, в котором и происходило вспенивание и отверждение пеноматериала.

Подбор рецептуры отверждающейся композиции производили предварительно путем перемещения ее навески по системе сообщающихся каналов переменного сечения уменьшающихся по ходу следования смеси композиции. Каналы были сформированы по принципу лабиринта, представленного в виде фиг.3. Проникающую способность композиции измеряли величиной переменного сечения, до которого она дотекла.

Проникающая способность приведенной композиции составляет величину 1 мм.

После отверждения композиции в течение 24 часов в комнатных условиях определялись устойчивость к транспортным нагрузкам, адгезионная прочность связей при фиксации при нормальных условиях и скорость демонтажа сборки, определяемая как время до полного размягчения фиксирующего материала с его частичным разрушением.

Устойчивость к транспортным нагрузкам определялась в результате вибрационных испытаний, имитирующих транспортировку транспортного модуля любым видом транспорта на расстояние 1000 км.

Материал считается выдержавшим контрольные испытания, если при испытаниях нагрузкой отсутствовали разрушения и отслоения материала от стенок контейнера.

При проведении контрольных испытаний для определения скорости демонтажа сборки в транспортный модуль приливалась навеска органического растворителя - ацетона и фиксировалось время, прошедшее до полного размягчения фиксирующего материала с его частичным разрушением. В условиях данного примера время размягчения отвержденной в сборке полимерной композиции составило менее 48 часов.

Примеры 2-11. В условиях примера 1 следующие примеры выполнены с использованием для фиксации отдельных элементов сборки вариантов состава полимерной композиции, ее связующих компонентов и различных порошкообразных наполнителей в диапазоне заявленных соотношений между ними.

Как это показали приведенные примеры, при реализации предлагаемого способа обеспечивается достижение простоты последующего демонтажа сборки при сохранении прочности соединения отдельных элементов между собой, при одновременном сохранении целостности сборки при ее транспортировке или хранении, а также дополнительный технический результат, заключающийся в повышении упругости и прочностных свойств отвержденной в сборке полимерной композиции.

Таблица
Пример реализации Содержание наполнителя - подвспененные гранулы ПСВ-С, масс.ч. Содержание наполнителя - гранулы ПСВ-С, масс.ч. Содержание наполнителя - зольные микросферы, масс.ч. Связующее-ППУ, масс.ч. Связующее - низкомолекулярный каучук, масс.ч. Взаимодействие с органическим растворителем (ацетоном) Устойчивость фиксации к транспортным и ударным нагрузкам Результаты эксперимента
Проникающая способность, мм Адгезионная прочность связей при фиксации при н. у. Скорость демонтажа сборки, ч.
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Прототип 0 0 0 100 0 Разрушается под воздействием ацетона Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км Менее 1 мм Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≥48
Пример 1 0 10 0 100 0 Разрушается под воздействием ацетона Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 1 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤48
Пример 2 0 40 0 100 0 Разрушается под воздействием ацетона Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 3 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤40
Пример 3 0 65 0 100 0 Разрушается под воздействием ацетона Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 3 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤40
Пример 4 10 75 0 100 0 Разрушается под воздействием ацетона Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 6 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤36
Пример 5 15 65 0 100 0 Разрушается под воздействием ацетона Не выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 7 мм и более Обнаружено отслоение ≤36
Пример 6 0 0 10 100 0 Разрушается под
воздействием ацетона
Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 3 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤48
Пример 7 0 0 20 100 0 Разрушается под
воздействием ацетона
Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 5 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤48
Пример 8 0 0 50 0 100 Набухает под воздействием ацетона Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 5 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤48
Пример 9 0 0 60 0 100 Набухает под воздействием ацетона Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 6 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤48
Пример 10 0 50 0 0 100 Набухает под
воздействием ацетона
Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 3 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤36
Пример 0 60 0 0 100 Набухает под
воздействием ацетона
Выдерживает нагрузку при транспортировании на расстояние ~1000 км 3 мм и более Отслоение пеноматериала от стенок не обнаружено ≤36


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДЕМОНТАЖА ДЕМОНТИРУЕМОЙ СБОРКИ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДЕМОНТАЖА ДЕМОНТИРУЕМОЙ СБОРКИ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДЕМОНТАЖА ДЕМОНТИРУЕМОЙ СБОРКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-196 из 196.
18.05.2019
№219.017.5986

Пространственно-временной модулятор света

Изобретение относится к квантовой электронике. В модуляторе света, содержащем установленную в корпусе базу из твердофазного электрооптического материала с оптически обработанной поверхностью в плоскости, перпендикулярной падающему световому излучению, база представляет собой расположенные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429512
Дата охранного документа: 20.09.2011
18.05.2019
№219.017.59cb

Многоканальный преобразователь аналоговых сигналов в импульсную последовательность, модулированную по времени

Изобретение относится к многоканальным системам преобразования и передачи информации с уплотнением по времени и может быть использовано в измерительной технике и устройствах связи. Техническим результатом является увеличение информативности устройства и расширение динамического диапазона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471287
Дата охранного документа: 27.12.2012
09.06.2019
№219.017.7d00

Контактный датчик цели

Изобретение относится к области военной техники и предназначено для выдачи команды на подрыв любых типов боеприпасов при их соударении с целью. Технический результат - повышение надежности замыкания контактов датчика, упрощение конструкции, повышение помехозащищенности, а также в расширении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416780
Дата охранного документа: 20.04.2011
09.06.2019
№219.017.7ed2

Пассивная система охлаждения радиоэлементов в съемном модуле

Изобретение относится к области электроники, а именно к охлаждению теплонапряженных компонентов постоянно работающих электронных приборов, включая компьютеры, а также к области теплотехники, в частности к тепловым трубам. Техническим результатом является создание эффективной системы охлаждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437140
Дата охранного документа: 20.12.2011
09.06.2019
№219.017.7f27

Уплотнение горловины оболочки из упруго-эластичного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для герметизации различных эластичных тонкостенных камер, оболочек, работающих под действием давления рабочей среды. Уплотнение горловины оболочки из упругоэластичного материала включает крышку с выходным патрубком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444663
Дата охранного документа: 10.03.2012
10.07.2019
№219.017.af5e

Устройство коммутации и связи

Изобретение может быть использовано для обработки и преобразования информации в узлах коммутации данных. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет преобразования цифровой информации с помощью увеличенного количества алгоритмов обработки цифровых данных....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429562
Дата охранного документа: 20.09.2011
Показаны записи 181-183 из 183.
19.06.2019
№219.017.8497

Теплоизоляционный состав

Изобретение относится к технологии производства строительных материалов из минеральных веществ и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных материалов для ненесущих конструкционных изделий. Технический результат: повышение технологичности при механической обработке за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285680
Дата охранного документа: 20.10.2006
07.09.2019
№219.017.c8df

Способ получения антиадгезионного слоистого покрытия

Изобретение относится к технологии нанесения антиадгезионных многослойных покрытий и может быть использовано при изготовлении формованных композиционных теплоизоляционных материалов, где требуется исключить риск повреждения поверхности ограничительных форм из-за отслаивания антиадгезионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699433
Дата охранного документа: 05.09.2019
19.11.2019
№219.017.e3a1

Способ изготовления, хранения и применения мобильного портативного модуля для ремонта повреждений в транспортируемых контейнерах с токсичными материалами

Группа изобретений относится к области технологий обеспечения безопасных методов хранения и транспортировки опасных материалов. Способ изготовления портативного модуля для ремонта повреждений включает первоначальное раздельное размещение реагентов в индивидуальных герметичных объемах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706336
Дата охранного документа: 18.11.2019
+ добавить свой РИД