×
27.11.2014
216.013.0b10

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УПРУГОГО И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА С ТЕРМОПЛАСТИЧНЫМИ МИКРОСФЕРАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии изготовления упругих, звукопоглощающих и звукоизолирующих композиций на основе полиуретанов и термопластичных микросфер. Способ получения композиции из полимерного материала и порошкообразного наполнителя содержит процессы смешения компонентов, удаления газовых включений и полимеризации композиции. Смешение компонентов производится в заливочной форме, выполненной в виде полого цилиндра и вращающейся вокруг своей оси. В качестве порошкообразного наполнителя используются расширенные микросферы в количестве 1-2 процента от веса композиции. Изобретение позволяет сократить время на очистку композиции от газовых включений, уменьшить эффект расслоения композиции за счет отверждения ее в процессе вращения. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к технологии изготовления упругих, звукопоглощающих и звукоизолирующих композиций на основе полимерного материала и порошкообразного наполнителя. В качестве порошкообразного наполнителя используются вспененные полимерные термопластичные микросферы (далее расширенные микросферы). Под действием гидростатического давления расширенные микросферы в полимерном материале не «схлопываются» полностью, обеспечивая наличие воздуха в композиции при высоких гидростатических давлениях. Благодаря этому образуется акустический слой упругодиссипативной среды, для которого характерна низкая скорость сдвиговых волн и значительное затухание в высокоэластичном материале. Среды с такими скоростями сдвиговых волн обладают хорошими звукопоглощающими и звукоизолирующими свойствами.

Задача получения звукопоглощающих и звукоизолирующих композиций актуальна для их применения в качестве гидроакустических экранов с целью повышения помехозащищенности приемных антенн.

Изобретение может быть применено для:

- чувствительных элементов волоконно-оптических датчиков давления;

- гидроакустических экранов преобразователей и антенн, предназначенных для формирования характеристик направленности, а также повышения помехозащищенности приемных антенн;

- гидроакустических покрытий, выполняемых из эластомеров, содержащих внутри себя сжимаемые воздушные полости, обеспечивающие интенсивные деформации сдвига вязкоупругого материала покрытия и послойно рассеивающие колебательную энергию корпусных металлоконструкций.

Известные способы изготовления композиций на основе полиуретанов и расширенных микросфер содержат процессы вакуумирования, которые предусматривают расширение воздушных включений, увеличение их плавучести и в результате преодоления сопротивления вязкой среды способствуют их всплытию на открытую поверхность композиции.

В качестве ближайшего аналога (прототипа) выбран способ изготовления полимерных магнитов по патенту РФ №2057379, который заключается в том, что порошкообразный магнитный наполнитель смешивают под вакуумом с низковязким несшитым полимерным связующим и отвердителем, а затем производят формообразование путем разлива перемешанной массы в пресс-формы под давлением и полимеризации ее при определенной температуре.

Недостатками описанного способа являются сложность смешивания композиций в условиях вакуума и проведение формообразования изделия под давлением при обеспечении высокой температуры при полимеризации.

Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности очистки композиции от газовых включений, уменьшение эффекта расслоения композиции.

Особенность предлагаемого способа приготовления упругой композиции и удаления газовых включений заключается в послойном разделении неоднородных систем, различающихся по плотности, в процессе вращения при помощи центробежных сил. Такая технология предусматривает выдавливание газовых включений в результате формирования сред с различной плотностью и диаметром микросфер.

При воздействии центробежных сил и температуры одновременно происходит:

- извлечение газовых включений из полимерного материала;

- отделение газа, присоединенного к поверхности микросфер;

- извлечение газовых включений с поверхности заливочной формы;

- полимеризация композиции;

- послойное распределение микросфер в зависимости от их диаметров.

Сущность изобретения заключается в том, что расширенные микросферы, например «EXPACEL» 461 DET 80d25, смешиваются при вращении с полимерным материалом, например двухкомпонентным полиуретановым эластомером СПБ-ХП-80 ТУ 2224-001-20507988-2010, в течение времени, достаточного для смешения композиции, удаления газа и отверждения композиции. Приготовление композиции производится в заливочной форме (например, в виде полого цилиндра), вращающейся вокруг своей оси. Отвержденная композиция из полиуретана и микросфер, полученная при использовании такой заливочной формы, представляет собой упругое кольцо без газовых включений, обладающее упругостью и звукоизоляцией.

Известны способы получения полых изделий «разнообразных форм и размеров из термопластичных материалов, используемых в виде порошков или паст», путем ротационного и центробежного формований. (В.К. Крыжановский и др. Производство изделий из полимерных материалов // Санкт-Петербург, «Профессия», 2004, с. 348-352). В частности, эти методы подразумевают использование вращения вокруг собственной оси различных заливочных форм, включая и цилиндр. Однако данный способ применяется для изготовления полых изделий различной толщины, а не композиций с определенным распределением компонентов.

В предлагаемом способе используются жидкие полиуретаны холодного отверждения, смешение которых с расширенными микросферами позволяет при вращении заливочной формы вокруг горизонтальной оси сформировать композиционный материал, обладающий равномерной по длине изделия жесткостью.

Ниже рассмотрена последовательность действий при осуществлении заявленного способа:

- в каждую из двух емкостей технологической тары (при использовании двухкомпонентного полиуретана) заливают навеску компонента полиуретана, а в одну емкость засыпают навеску порошкообразного наполнителя (с соблюдением правил техники безопасности); оптимальное количество порошкового наполнителя применительно к микросферам «EXPACEL» составляет 1-2% от веса композиции, которое обеспечивает звукопоглощение и упругие свойства;

- смешивают навески полиуретана;

- микросферы «EXPACEL» засыпают в емкость с полиуретаном и смешивают композицию, например, с помощью лабораторной установки типа «Шнек»;

- устанавливают заливочную форму в центрифугу с горизонтальной осью вращения (заливочная форма имеет вид полого цилиндра, закрытого с торцов двумя крышками);

- через отверстие в одной из крышек (отверстие должно быть расположено вблизи от оси вращения формы) помещают смесь полиуретана и наполнителя в заливочную форму;

- вращают на центрифуге заливочную форму со смесью в течение времени, достаточного для смешения композиции, удаления газа и отверждения композиции;

- останавливают центрифугу, разбирают заливочную форму, извлекают деталь из композиционного материала в виде кольца.

Так, например, при вращении барабана центрифуги и находящегося в нем материала возникает центробежная сила С

C=mw2/R=Gw2/gR=Gn2R/900;

где: m - масса (кг);

w - окружная скорость, (м/с);

R - внутренний радиус барабана, (м);

g - ускорение свободного падения, (м/с2);

n - частота вращения барабана, (об/мин).

При вращении тела весом G=1 кг, C=n2/900 кгс.

Одним из основных критериев эффективности работы центрифуги является фактор разделения Фр:

Фр=w2R/g=n2R/900.

Фактор разделения показывает, во сколько раз центробежное ускорение, развиваемое в данной центрифуге, больше ускорения свободного падения. Чем больше фактор разделения, тем интенсивнее происходит процесс центрифугирования. На работу центрифуги существенно влияет вязкость жидкой фазы, снижающая ее производительность.

Способ разделения сред с помощью центрифуги позволяет:

- удалить газ из композиции;

- получить композиционный материал со стабильными упругими характеристиками. Этот эффект основывается, прежде всего, на том, что плотность полимерного материала в 30-50 раз больше плотности расширенных микросфер «EXPACEL» 461 DET 80 d25 (производства фирмы AkzoNobel).

Так, например, рассматривается полый цилиндр внутренним диаметром 35 мм, вращающийся вокруг горизонтальной оси со скоростью 5000 об/мин. Внутренняя полость цилиндра занята полиуретаном плотностью 1200 кг/м3 и микросферами плотностью 40 кг/м3 в количестве 2% к весу полиуретана. Масса полиуретана в цилиндре длиной 100 мм составит 0,120 кг, а вес микросфер - 0,0024 кг. Центробежное давление, действующее на стенку полого цилиндра от полиуретана, составит 0,5 кгс/см2, а давление со стороны микросфер - в 50 раз меньше.

Композиция с указанными плотностью и режимом вращения вокруг оси создает на газовом включении диаметром 1 мм радиальную выталкивающую силу (направленную к центру вращения) порядка 4×10-3 кгс.

Вакуумирование на таком же газовом включении в той же композиции создает выталкивающую силу порядка 1,2×10-6 кгс (без учета сопротивления вязкой среды).

Таким образом, «центробежный способ» удаления газовых включений из смеси полимерного материала с микросферами по сравнению с технологиями, использующими вакуумирование, позволяет осуществить более глубокую очистку композиционного материала от газа.

Микросферы в состоянии поставки представляют собой взвесь микросфер в некотором объеме воздуха, который неизбежно попадает при вводе микросфер в полиуретан. Для отделения микросфер от воздуха фирмой-поставщиком рекомендуется использование специализированных фильтров из спеченного полиэтилена. Однако данный способ не решает технологический вопрос ввода микросфер в полиуретан без газовых включений.

При воздействии центробежных сил используется комплексная технология:

- извлечения газовых включений из полимерного материала;

- отделения объема газа, присоединенного к микросферам;

- извлечение газовых включений от поверхности заливочной формы, в которой полимеризуется композиция.

Для получения пластин из колец, изготовленных в заливочной форме с горизонтальной осью вращения, композицию полимеризуют в течение 15 минут при температуре 20±2°C, после чего заготовка извлекается из заливочной формы, разрезается по образующей кольца, распределяется между двух жестких пластин, сжимается и отверждается в течение 20 минут при температуре 20±2°C.

Вышеизложенное позволяет осуществить достижение заявленного технического результата - существенно сократить время на очистку композиции от газовых включений, а также осуществить более широкий выбор рецептуры полимерного материала, уменьшить эффект расслоения композиции, отверждая ее в процессе вращения.

Смешение полиуретановой композиции холодной полимеризации «СПБ-ХП-80», имеющей твердость по шкале Шор А 75-80 ед., прочность при растяжении не менее 10,7 МПа и плотность 1300 кг/м3, производится в одноразовой емкости с использованием электропривода и лабораторной насадки типа «шнек» диаметром 25 мм при скорости вращения 250 об/мин. Добавление в полиуретановую смесь наполнителя из расширенных микросфер «EXPACEL» DET 100d25, имеющих размер частиц от 80 до 120 мкм с абсолютной плотностью 25±3 кг/м3. Расширенные микросферы были добавлены в полиуретановую композицию в количестве 1-2% от веса композиции.

Поскольку плотность микросфер гораздо ниже, чем у полиуретана (25 кг/м3 против 1300 кг/м3), необходимо соблюдение очередности смешения компонентов. При смешивании наполнитель подается порционно, исходя из объемов готовой смеси.

Для получения плоских пластин из композиционного материала изготавливают кольцевую деталь, сделанную по упомянутой технологии, разрезают кольцо по образующей, разворачивают кольцо по плоскости и зажимают между двумя параллельными плитами. При этом время полимеризации детали на центрифуге уменьшают до 20% по сравнению с полным временем отверждения полиуретана.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 46.
29.04.2019
№219.017.467c

Интегрированная инерциально-спутниковая система ориентации и навигации

Изобретение относится к области навигационного приборостроения подвижных объектов различного назначения. Технический результат - повышение точности и помехоустойчивости. Для достижения данного результата интегрированная система ориентации и навигации (ИСОН) содержит бескарданный инерциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462690
Дата охранного документа: 27.09.2012
09.05.2019
№219.017.4d35

Интегрированная инерциально-спутниковая система ориентации и навигации для объектов, движущихся по баллистической траектории с вращением вокруг продольной оси

Изобретение относится к области навигационного приборостроения. Техническим результатом изобретения является повышение точности и помехоустойчивости интегрированных систем ориентации и навигации (ИСОН), содержащей инерциальные измерительные модули (БИИМ) на «грубых» микромеханических гироскопах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375680
Дата охранного документа: 10.12.2009
09.05.2019
№219.017.4f8e

Гравитационный вариометр

Изобретение относится к области гравитационной градиентометрии и может быть использовано для геофизических исследований, в частности для оперативного прогноза землетрясений. Гравитационный вариометр согласно изобретению содержит крутильную систему с рабочим телом в виде гантельного коромысла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438151
Дата охранного документа: 27.12.2011
20.05.2019
№219.017.5d53

Способ выставки изолированного гермоввода электростатического гироскопа

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при изготовлении электростатических гироскопов. Выставка изолированного упругого гермоввода вакуумной камеры электростатического гироскопа, служащего для снятия с ротора гироскопа наведенных до его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381455
Дата охранного документа: 10.02.2010
20.05.2019
№219.017.5d54

Способ коррекции программного движения полярного электростатического гироскопа корабельной навигационной системы

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при производстве и эксплуатации инерциальных систем на электростатических гироскопах. Сущность изобретения заключается в определении во время калибровки полярного электростатического гироскопа (ЭСГ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386106
Дата охранного документа: 10.04.2010
20.05.2019
№219.017.5d55

Способ автокомпенсации уходов электростатического гироскопа

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при производстве и эксплуатации инерциальных систем на электростатических гироскопах. Технический результат - повышение точности. Для достижения данного результата осуществляют развороты корпуса гироскопа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386109
Дата охранного документа: 10.04.2010
04.06.2019
№219.017.73bb

Способ термостабилизации гироплатформы в проточном термостате

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в гироскопическом приборостроении. Технический результат - повышение точности термостабилизации гироплатформ и гироскопов. Для достижения данного результата осуществляют сдвиг уровня стабилизации температуры воздуха,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381454
Дата охранного документа: 10.02.2010
09.06.2019
№219.017.7b4e

Рамочная антенна

Устройство предназначено для использования на подводных технических средствах, в частности на обитаемых подводных аппаратах. Техническим результатом является повышение взаимной поляризационной развязки рамочной системы между горизонтальной рамкой и вертикальными рамками (не менее 25 дБ), что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372696
Дата охранного документа: 10.11.2009
19.06.2019
№219.017.8ba4

Гидроакустический экран

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено при разработке гидроакустических систем для защиты гидроакустических чувствительных элементов от структурных шумов носителя, используемых на судах гидрографического, рыболовного, геологоразведочного и др. типов. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462767
Дата охранного документа: 27.09.2012
19.06.2019
№219.017.8bc3

Гидроакустическая антенна и способ обработки сигналов в ней

Использование: при проектировании гидроакустических антенн. Сущность: гидроакустическая антенна установлена на борту носителя, излучающего структурную помеху, состоит из одной либо более пар линейных протяженных антенных модулей, содержащих гидроакустические датчики, и расположенных попарно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466420
Дата охранного документа: 10.11.2012
Показаны записи 31-40 из 61.
05.07.2018
№218.016.6c3b

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Решаемая техническая проблема - увеличение надежности и точности работы доплеровского лага без значительного увеличения цены и габаритов аппаратуры. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659710
Дата охранного документа: 03.07.2018
30.08.2018
№218.016.817a

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Одним из условий безопасного кораблевождения является постоянный контроль абсолютной (относительно дна) скорости судна и расстояния до дна. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665345
Дата охранного документа: 29.08.2018
26.10.2018
№218.016.9665

Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна с использованием доплеровского лага. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости доплеровского лага и повышение точности измерения скорости судна при малых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670714
Дата охранного документа: 24.10.2018
16.11.2018
№218.016.9e12

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Одним из условий безопасного кораблевождения является постоянный контроль абсолютной (относительно дна) скорости судна и расстояния до дна. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672464
Дата охранного документа: 14.11.2018
16.01.2019
№219.016.afeb

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Достигаемый технический результат - повышение точности измерения скорости судна доплеровским лагом в условиях вертикального перемещения судна. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677102
Дата охранного документа: 15.01.2019
08.03.2019
№219.016.d350

Способ определения класса шумящей цели и дистанции до неё

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к пассивным шумопеленгаторным станциям, предназначенным для обнаружения подводных объектов и надводных объектов по их шумоизлучению. Технический результат - повышение достоверности классификации и точности определения дистанции шумящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681432
Дата охранного документа: 06.03.2019
11.03.2019
№219.016.d5ff

Способ определения класса шумящей цели и дистанции до неё

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к пассивным шумопеленгаторным станциям (ШПС), предназначенным для обнаружения подводных лодок (ПЛ) и надводных кораблей (НК) по их шумоизлучению. Достигаемый технический результат - повышение достоверности классификации и точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681526
Дата охранного документа: 07.03.2019
29.03.2019
№219.016.edcc

Полиуретановый гель

Изобретение относится к связующим заливочным составам, в частности к полиуретановым гелям, и предназначено для использования в гидроакустических системах. Композиция может быть также использована в радиоэлектронике, электротехнике. Полиуретановый гель получен путем взаимодействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683098
Дата охранного документа: 26.03.2019
20.04.2019
№219.017.3580

Способ определения класса шумящей цели

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к пассивным шумопеленгаторным станциям, предназначенным для поиска и обнаружения подводных и надводных объектов. Технический результат - обеспечение достоверности классификации целей на классы «шум естественного происхождения» и «шум...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685419
Дата охранного документа: 18.04.2019
04.06.2019
№219.017.733d

Способ определения координат морской шумящей цели

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к способам и устройствам обнаружения морских целей по их шумоизлучению, а точнее к способам определения координат целей с использованием интерференционных максимумов в автокорреляционной функции шума цели. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690223
Дата охранного документа: 31.05.2019
+ добавить свой РИД