×
27.11.2014
216.013.0b11

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Устройство относится к установкам для отверждения полимерных материалов на основе полиэфирных смол ультрафиолетовым излучением и может быть использовано при изготовлении изделий со сложной поверхностью. Устройство для отверждения изделий из полимерных материалов ультрафиолетовым излучением содержит рамы. Верхние и нижние направляющие соединяют рамы. Каретки установлены на направляющих. В каретках перемещаются штанги с фиксацией положения. На другой конец штанг подвешивают звенья. Звенья представляют собой пластины с двумя отверстиями на противоположных краях для соединения друг с другом в секции по ширине и в ленту по длине болтами с гайками. У звеньев скошены углы со стороны обрабатываемого изделия. Концы ленты закреплены в каретках нижних направляющих. Ультрафиолетовые светодиоды размещены в углублениях на торцах и узких гранях звеньев по толщине пластин, обращенных к обрабатываемому изделию. Блок питания подает ток на светодиоды через гибкий кабель. Изобретение обеспечивает уменьшение времени обработки изделия. 3 ил.
Основные результаты: Устройство для отверждения изделий из полимерных материалов ультрафиолетовым излучением, содержащее рамы; верхние и нижние направляющие, соединяющие рамы; каретки, установленные на направляющих; штанги, одним концом перемещающиеся по высоте в каретках верхних направляющих, и положение кареток и штанг фиксируется стопорными болтами; источники ультрафиолетового излучения с блоком питания, отличающееся тем, что в него дополнительно введены: плита для установки обрабатываемого изделия, соединенная с основанием рам; звенья в виде прямоугольных пластин со скошенными с одной стороны углами и с двумя отверстиями для крепления на противоположных краях, звенья соединены друг с другом через отверстия для крепления в секции по ширине и в ленту по длине и обращены к обрабатываемому изделию стороной со скошенными углами, при этом концы ленты закреплены в каретках нижних направляющих; в качестве источников ультрафиолетового излучения используют светодиоды, размещенные в углублениях на торцах и узких сторонах звеньев, обращенных к обрабатываемому изделию; а другие концы штанг соединены с крайними звеньями секций.

Устройство относится к установкам для отверждения полимерных материалов на основе полиэфирных смол ультрафиолетовым излучением и может быть использовано при изготовлении изделий со сложной поверхностью.

Известно устройство для отверждения изделий из полимерных материалов ультрафиолетовым излучением, содержащее раму, плиту для установки изделия, каретки, штанги, стопорные болты, источники ультрафиолетового излучения, блок питания (см. патент №2077983, автор Цыбин Б.П. «Устройство для отверждения полимерного материала», опубл. 27.04.1997 г.). Недостатками известного устройства являются значительные аппаратные затраты, массогабаритные показатели и потребляемая мощность.

Известно устройство для отверждения изделий из полимерных материалов ультрафиолетовым излучением, содержащее рамы, направляющие, каретки, штанги, стопорные болты, источники ультрафиолетового излучения, блок питания (см. патент №1578021, автор Цыбин Б.П. «Установка для отверждения изделий из полимерных материалов», опубл. 15.07.1990 г., Бюл. №26) и принятое за прототип.

Недостатком известного устройства является то, что поверхность деталей, имеющая углубления, будет оставаться при облучении в тени или на поверхность будет падать недостаточно светового потока, что приводит к увеличению полного времени полимеризации.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в уменьшении времени обработки изделия со сложной поверхностью и, как следствие, в повышении энергоэффективности.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для отверждения изделий из полимерных материалов ультрафиолетовым излучением, содержащем рамы; верхние и нижние направляющие, соединяющие рамы; каретки, установленные на направляющих; штанги, одним концом перемещающиеся по высоте в каретках верхних направляющих, и положение кареток и штанг фиксируется стопорными болтами; источники ультрафиолетового излучения с блоком питания, особенность заключается в том, что в него дополнительно введены: плита для установки обрабатываемого изделия, соединенная с основанием рам; звенья в виде прямоугольных пластин со скошенными с одной стороны углами и с двумя отверстиями для крепления на противоположных краях, звенья соединены друг с другом через отверстия для крепления в секции по ширине и в ленту по длине и обращены к обрабатываемому изделию стороной со скошенными углами, при этом концы ленты закреплены в каретках нижних направляющих; в качестве источников ультрафиолетового излучения используют светодиоды, размещенные в углублениях на торцах и узких сторонах звеньев, обращенных к обрабатываемому изделию; а другие концы штанг соединены с крайними звеньями секций.

Сущность изобретения заключается в следующем. Отверждение полимерных композитных материалов, например, на основе полиэфирных смол проходит под воздействием ультрафиолетового излучения. При этом освещенность поверхности обрабатываемого изделия источниками ультрафиолетового излучения необходимо обеспечить как можно более равномерной. Полное время обработки изделий ультрафиолетовым излучением будет определяться с начала процесса полимеризации до его окончания на участках изделия с наименьшей освещенностью.

Для ровных поверхностей можно добиться равномерной освещенности такими источниками ультрафиолетового излучения, как лазерами, газоразрядными лампами, светоизлучающими диодами и т.д. Освещенность поверхности зависит от расстояния между источником излучения и поверхностью детали при направлении светового потока по нормали к поверхности изделия. Поэтому для габаритных источников излучения это требование выполнить трудно без значительных аппаратных затрат с использованием фокусирующих линз или отражателей. Ультрафиолетовые светодиоды имеют наименьшие размеры и, расположив их равномерно так, чтобы световые потоки соседних светодиодов перекрывали друг друга, можно достичь в большей степени равномерного распределения освещенности поверхности изделия. Мощность потребления светодиодных источников значительно ниже мощности потребления газоразрядных ламп при одинаковых световых потоках, что приводит к уменьшению нежелательного нагрева обрабатываемого изделия, снижающего качество полимеризации.

Для обеспечения теплоотвода от источников ультрафиолетового излучения и уменьшения перегрева светодиоды устанавливают на звенья, представляющие собой пластины со скошенными углами со стороны обрабатываемого изделия. Звенья выполнены из материалов с хорошей теплопроводностью, например алюминия. Светодиоды закрепляют на торцах и узких сторонах звеньев по толщине пластин, обращенных к обрабатываемому изделию. При этом широкие стороны звеньев для улучшения конвекционного теплообмена могут выполняться ребристыми. Для защиты от механических повреждений светодиоды монтируются в углублениях.

Чтобы произвести отверждение изделия, имеющего глубокие и узкие углубления, габаритные источники излучения (электродуговые и газоразрядные лампы и т.д.) не смогут обеспечить направление светового потока перпендикулярно поверхности изделия. Поэтому для облучения глубоких и узких углублений звенья соединяют друг с другом по ширине в секции и по длине в ленту (см. фиг.1). Секции ленты изгибают по форме поверхности обрабатываемого изделия, стягивают болтами с гайками и закрепляют выбранные крайние звенья штангами в каретках к верхней направляющей, а края ленты закрепляют в каретках нижних направляющих. При таком расположении секций практически вся поверхность обрабатываемого изделия имеет одинаковую освещенность, а в местах резких изгибов изделия на поверхность падает световой поток от светодиодов, расположенных на торцах и на узких сторонах пластины. Таким образом, освещенность поверхности образца в изгибе может быть выше за счет увеличения количества диодов на единицу площади. Толщина звеньев должна быть достаточной для размещения светодиодов и должна обеспечивать перекрытие световых потоков соседних параллельных звеньев на обрабатываемом изделии.

На фиг.1 приведена схема устройства для отверждения изделий.

На фиг.2 приведен вид звеньев в составе секций и соединение секций друг с другом в ленту.

На фиг.3 показан поперечный разрез устройства с условно снятым обрабатываемым изделием.

Устройство содержит рамы 1, плиту 2, звенья 3, светодиоды 4, болты с гайками 5, направляющие 6, каретки 7, штанги 8, стопорные болты 9, обрабатываемое изделие 10, блок питания 11, гибкий кабель 12, втулки 13, углубления на звеньях 14.

Устройство работает следующим образом. Устанавливают на плиту 2, закрепленную в рамах 1, шаблон изделия с размерами, пропорциональными обрабатываемому изделию 10. Размеры шаблона складываются из размеров изделия и расстояния между светодиодами и поверхностью изделия по нормали к поверхности. Собирают ленту из звеньев по длине и по ширине (см. фиг.1, 2), соединенных болтами 5, пропущенными через отверстия в звеньях 3, и на концы болтов 5 накидывают гайки и стягивают так, что положение секций становится фиксированным. На фиг.2 показан вид А фиг.1 для секций из звеньев с номерами 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6, соединенных по длине. Светодиоды 4 звеньев расположены со стороны обрабатываемого изделия в углублениях 14 и соединены электрически с блоком питания 11 гибким кабелем 12. Выбранные крайние звенья 3 секций в местах их соединения дополнительно закрепляют к верхней направляющей 6 штангами 8, закрепленными в верхних каретках 7 стопорными болтами 9. Это дает дополнительную устойчивость форме ленты. При необходимости количество точек креплений к верхней направляющей 6 можно увеличить.

Укладывают ленту со светодиодами на шаблон так, чтобы секции ленты из звеньев 3 с установленными на них светодиодами 4 располагались по поверхности шаблона как можно с меньшим зазором. Для более точной подгонки секций к поверхности шаблона возможен сбор ленты из звеньев различной длины. На концах ленты звенья чередуют с втулками 13 для сохранения зазора между звеньями при затяжке болтов 5 гайками (см. фиг.3). Концы ленты фиксируют в каретках 7 нижних направляющих 6 болтами с гайками 5. Положение кареток 7 фиксируется на нижних направляющих 6 стопорными болтами 9.

Убирают шаблон и на его место устанавливают обрабатываемое изделие 10 на плиту 2. С блока питания 12 включают светодиоды 4 ленты на заданное время полимеризации. По окончании полимеризации блок управления 12 выключают и изделие 10 снимают с плиты 2.

Устройство для отверждения изделий из полимерных материалов ультрафиолетовым излучением, содержащее рамы; верхние и нижние направляющие, соединяющие рамы; каретки, установленные на направляющих; штанги, одним концом перемещающиеся по высоте в каретках верхних направляющих, и положение кареток и штанг фиксируется стопорными болтами; источники ультрафиолетового излучения с блоком питания, отличающееся тем, что в него дополнительно введены: плита для установки обрабатываемого изделия, соединенная с основанием рам; звенья в виде прямоугольных пластин со скошенными с одной стороны углами и с двумя отверстиями для крепления на противоположных краях, звенья соединены друг с другом через отверстия для крепления в секции по ширине и в ленту по длине и обращены к обрабатываемому изделию стороной со скошенными углами, при этом концы ленты закреплены в каретках нижних направляющих; в качестве источников ультрафиолетового излучения используют светодиоды, размещенные в углублениях на торцах и узких сторонах звеньев, обращенных к обрабатываемому изделию; а другие концы штанг соединены с крайними звеньями секций.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 32.
10.07.2015
№216.013.60c5

Способ измерения теплового импеданса светодиодов

Изобретение относится к технике измерения теплофизических параметров полупроводниковых изделий и может быть использовано на выходном и входном контроле качества изготовления светодиодов. Способ состоит в том, что через светодиод пропускают последовательность импульсов греющего тока постоянной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556315
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.60f9

Термостатирующее устройство

Изобретение относится к термостатам. Техническим результатом является повышение однородности температурного поля. Для этого в известное термостатирующее устройство введены дополнительные нагревательный элемент, электронный ключ, соединенные в последовательную цепь и подключенные к зажимам сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556367
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.08.2015
№216.013.7441

Способ измерения параметров элементов многоэлементных нерезонансных линейных двухполюсников

Изобретение относится к технике измерения параметров элементов электрических цепей и может быть использовано для измерения параметров элементов многоэлементных двухполюсников, в том числе параметров элементов эквивалентных схем замещения полупроводниковых приборов. На контролируемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561336
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7442

Способ измерения теплового сопротивления кмоп цифровых интегральных микросхем

Использование: для контроля качества цифровых интегральных микросхем КМОП логическими элементами и оценки их температурных запасов. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает подачу напряжения на контролируемую микросхему, переключение логического состояния греющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561337
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.10.2015
№216.013.85d0

Способ измерения теплового сопротивления компонентов наноэлектроники с использованием широтно-импульсной модуляции греющей мощности

Изобретение относится к технике измерения теплофизических параметров компонентов наноэлектроники, таких как нанотранзисторы, нанорезисторы и др.. Сущность: способ заключается в пропускании через объект измерения последовательности импульсов греющего тока с постоянным периодом следования и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565859
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.12.2015
№216.013.959e

Способ определения теплового сопротивления переход-корпус цифровых интегральных микросхем

Изобретение относится к технике измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем и может быть использовано для контроля качества и оценки температурных запасов цифровых интегральных микросхем на выходном и входном контроле. Сущность: нечетное число (n>1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569922
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.01.2016
№216.013.a0c0

Способ измерения теплового сопротивления переход-корпус мощных мдп-транзисторов

Изобретение относится к технике измерения теплофизических параметров компонентов силовой электроники и может быть использовано для контроля их качества. Способ заключается в том, что нагрев мощного МДП-транзистора осуществляют греющей мощностью, модулированной по гармоническому закону, для чего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572794
Дата охранного документа: 20.01.2016
25.08.2017
№217.015.992e

Способ измерения переходной тепловой характеристики светоизлучающего диода

Изобретение относится к оптоэлектронной измерительной технике и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых светоизлучающих диодов на различных этапах их разработки и производства, на входном контроле предприятий-производителей светотехнических изделий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609815
Дата охранного документа: 06.02.2017
25.08.2017
№217.015.b09d

Способ измерения переходной тепловой характеристики цифровых интегральных схем

Использование: для контроля тепловых свойств цифровых интегральных схем. Сущность изобретения заключается в том, что способ заключается в разогреве цифровой интегральной схемы ступенчатой электрической греющей мощностью известной величины и в измерении в определенные моменты времени в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613481
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.be44

Способ определения напряжения локализации тока в мощных вч и свч биполярных транзисторах

Изобретение относится к технике измерения предельных параметров мощных биполярных транзисторов и может использоваться на входном и выходном контроле их качества. Способ согласно изобретению основан на использовании эффекта увеличения крутизны зависимости напряжения на эмиттерном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616871
Дата охранного документа: 18.04.2017
Показаны записи 21-30 из 40.
25.08.2017
№217.015.992e

Способ измерения переходной тепловой характеристики светоизлучающего диода

Изобретение относится к оптоэлектронной измерительной технике и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых светоизлучающих диодов на различных этапах их разработки и производства, на входном контроле предприятий-производителей светотехнических изделий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609815
Дата охранного документа: 06.02.2017
25.08.2017
№217.015.b09d

Способ измерения переходной тепловой характеристики цифровых интегральных схем

Использование: для контроля тепловых свойств цифровых интегральных схем. Сущность изобретения заключается в том, что способ заключается в разогреве цифровой интегральной схемы ступенчатой электрической греющей мощностью известной величины и в измерении в определенные моменты времени в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613481
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.be44

Способ определения напряжения локализации тока в мощных вч и свч биполярных транзисторах

Изобретение относится к технике измерения предельных параметров мощных биполярных транзисторов и может использоваться на входном и выходном контроле их качества. Способ согласно изобретению основан на использовании эффекта увеличения крутизны зависимости напряжения на эмиттерном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616871
Дата охранного документа: 18.04.2017
26.08.2017
№217.015.dc7b

Способ измерения теплового импеданса светодиодов

Изобретение относится метрологии, в частности к технике измерения тепловых параметров светодиодов. Через светодиод пропускают последовательность импульсов греющего тока I, широтно-импульсно модулированную по гармоническому закону, с частотой модуляции Ω и глубиной модуляции ; во время действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624406
Дата охранного документа: 03.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa06

Способ измерения переходной тепловой характеристики полупроводниковых изделий

Использование: для контроля тепловых характеристик полупроводниковых приборов и интегральных схем. Сущность изобретения заключается в том, что разогревают полупроводниковое изделие путем подачи на вход (на определенные выводы) полупроводникового изделия, подключенного к источнику питания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639989
Дата охранного документа: 25.12.2017
10.05.2018
№218.016.4177

Способ измерения теплового импеданса цифровых интегральных микросхем

Изобретение относится к технике измерения параметров интегральных микросхем и может быть использовано для контроля качества цифровых интегральных микросхем и определения их температурных запасов. Способ измерения теплового импеданса цифровых интегральных микросхем состоит в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649083
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.451a

Осветительное устройство

Изобретение относится к осветительной технике и может быть использовано для местного освещения рабочих мест мелкого сборочного производства, офисных рабочих мест. Техническим результатом является уменьшение затенения предмета за счет его объемного освещения. Осветительное устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650102
Дата охранного документа: 09.04.2018
26.07.2018
№218.016.7524

Способ удаления поковки из штампа

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для удаления отштампованной поковки из немагнитного токопроводящего материала из рабочей зоны штампа. Штамп оснащен индукционным нагревателем в виде катушки для нагрева исходной заготовки. Поковку перемещают из ручья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662280
Дата охранного документа: 25.07.2018
29.12.2018
№218.016.ac93

Способ измерения температуры активной области светодиода

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения температуры активной области светодиода. Способ заключается в том, что через светодиод пропускают греющий ток заданной величины, излучение светодиода подается на два фотоприемника и температуру активной области...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676246
Дата охранного документа: 26.12.2018
13.04.2019
№219.017.0c29

Способ разделения интегральных схем класса "система на кристалле" по надежности

Использование: для разбраковки ИС класса «система на кристалле» по критерию потенциальной надежности. Сущность изобретения заключается в том, что на представительной выборке ИС класса «система на кристалле» измеряют значения критических напряжений питания (КНП) отдельно для каждого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684681
Дата охранного документа: 11.04.2019
+ добавить свой РИД