×
10.07.2015
216.013.5f79

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОМЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО СТЕРЖНЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к строительной технике. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности и ударостойкости стеклометаллокомпозита. Способ изготовления стеклометаллокомпозитного стержня включает размещение стеклянного стержня в твердом состоянии в металлическом стакане. Предварительно поверхность стеклянного стержня химически очищают, а поверхность полости металлического стакана формируют получистовым точением. Осуществляют последующий нагрев описанной сборки до температуры размягчения материала стеклянного стержня. Затем к верхнему торцу стеклянного стержня прикладывают давление в направлении дна стакана посредством поршня из металла. В процессе передачи давления на торец стеклянного стержня обеспечивают отвод воздуха из сборки. Выдержку изделия при верхней температуре отжига задают из выражения t=150a, мин, где t - время выдержки, мин; a - полутолщина наиболее толстой части изделия, см. Охлаждают изделие до нижней температуры отжига со скоростью, которую задают из выражения w=(0,33-1,3)/a град/мин. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к строительной технике и предназначено для использования в несущих конструкциях в строительстве, гидротехнике, судостроении, авиастроении и других отраслях промышленности, при изготовлении стержневых конструкций (валов, стержней, анкеров и болтовых соединений), работающих в условиях интенсивного воздействия агрессивных сред, температурных перепадов, а также в условиях больших сжимающих напряжений.

Известен способ изготовления стеклометаллокомпозита, при котором пространство между металлическими обшивками заполняют расплавом стекла. При остывании расплав переходит в пластическое состояние, при котором он припаивается к металлическим обшивкам. Дальнейшее остывание полученной композиции материалов сопровождается переходом стекломассы в стеклообразное состояние. Вследствие более высокого коэффициента температурного расширения металла в процессе стеклования стекломассы создаются механические препятствия к растрескиванию поверхности стеклянного слоя (см. RU №2067060, МПК B63B 3/13, 1996 г.).

Недостатками этого способа являются необходимость использования жаростойких металлов и большие затраты энергии на расплав стекломассы.

Известен также способ изготовления стеклометаллокомпозитного стержня, включающий размещение стеклянного стержня в твердом состоянии, в плотно обжимающем его металлическом стакане из металла, коэффициент температурного расширения которого выше, чем у стекла, при этом длина стеклянного стержня незначительно превышает длину металлического стакана, последующий нагрев описанной сборки до температуры размягчения материала стеклянного стержня, которую выдерживают при этой температуре до размягчения всего объема стеклянного стержня, после чего к верхнему торцу стеклянного стержня прикладывают давление в направлении дна стакана посредством поршня, из металла, соответствующего металлу металлического стакана, выполненного с возможностью перемещения в полости последнего, после чего осуществляют охлаждение сборки, сохраняя усилие на поршень (RU №2428388, МПК C03C 27/02, 2011 г.).

Основным недостатком данного способа, усложняющим весь технологический цикл, является предварительное нанесение легкоплавкого покрытия, которое в дальнейшем должно выполнять роль клеевого соединения между основным металлом и стеклом. При этом сварная зона у полученного материала обладает низкой адгезионной прочностью, что в целом снижает прочность композита.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение качества соединения металла со стеклом в составе стеклометаллокомпозитного стержня.

Технический результат, который достигается при решении поставленной задачи, выражается в надежном соединении стеклянных и металлических заготовок между собой без применения клеевых составов, промежуточных химически активных и легкоплавких прокладок и исключении образования поверхностных микротрещин в стекломатериале, что придает стеклометаллокомпозиту высокую прочность и ударостойкость.

Поставленная задача решается тем, что способ изготовления стеклометаллокомпозитного стержня, включающий размещение стеклянного стержня в твердом состоянии, в плотно обжимающем его металлическом стакане из металла, коэффициент температурного расширения которого выше, чем у стекла, последующий нагрев описанной сборки до температуры размягчения материала стеклянного стержня, которую выдерживают при этой температуре до размягчения всего объема стеклянного стержня, после чего к верхнему торцу стеклянного стержня прикладывают давление в направлении дна стакана посредством поршня из металла, соответствующего металлу металлического стакана, выполненного с возможностью перемещения в полости последнего, после чего осуществляют охлаждение сборки, сохраняя усилие на поршень, отличается тем, что поверхность стеклянного стержня химически очищают, при этом поверхность полости металлического стакана формируют получистовым точением, например, на токарных станках и оксидируют, при этом в процессе передачи давления на торец стеклянного стержня обеспечивают отвод воздуха из сборки, для чего используют перфорированный поршень, кроме того, в процессе охлаждения проводят отжиг, при этом охлаждение от исходной температуры до верхней температуры отжига проводят со скоростью остывания печи, выдержку изделия при верхней температуре отжига задают из выражения

t=150a2, мин,

где t - время выдержки, мин;

a - полутолщина наиболее толстой части изделия, см, затем охлаждают изделие до нижней температуры отжига со скоростью, которую задают из выражения w=(0,33-1,3)/a2 град/мин, после чего изделие охлаждают до комнатной температуры с произвольной скоростью, при этом в процессе охлаждения изделия постепенно снижают давление, прикладываемое к его верхнему торцу. Кроме того, готовое изделие вынимают вместе с поршнем и срезают часть поршня, оставляя его как один из торцов сборки. Кроме того, длина стеклянного стержня незначительно превышает длину металлического стакана.

Сопоставительный анализ существенных признаков предлагаемого технического решения с существенными признаками аналогов и прототипа свидетельствует о его соответствии критерию "новизна".

Признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.

Признаки «…поверхность стеклянного стержня химически очищают, при этом поверхность полости металлического стакана формируют получистовым точением, например, на токарных станках и оксидируют» обеспечивают возможность получения соединения с высокой адгезионной прочностью, что положительно сказывается в целом на прочности композита. В результате проведения теоретических и экспериментальных исследований было замечено, что диффузионный слой между стеклом и металлом зависит от предварительной обработки поверхности свариваемых материалов, в результате предварительного оксидирования металлической заготовки диффузионный слой в стекле получается равномерный и стабильный с промежуточными по величине механическими характеристиками, что положительно сказывается на напряженно-деформируемом состоянии в целом в композите, поскольку позволяет сгладить эффект «несогласованного спая».

Признаки «…в процессе передачи давления на торец стеклянного стержня обеспечивают отвод воздуха из сборки, для чего используют перфорированный поршень, кроме того, в процессе передачи давления на торец стеклянного стержня обеспечивают отвод воздуха из сборки, для чего используют перфорированный поршень…» обеспечивают возможность воздухоотведения на этапе нагрева и выдержки изделия, это способствует получению более качественного изделия без внутренних больших пор на границе стекло-металл.

Признаки «…в процессе охлаждения проводят отжиг, при этом охлаждение от исходной температуры до верхней температуры отжига проводят со скоростью остывания печи, выдержку изделия при верхней температуре отжига задают из выражения

t=150a2, мин

где a - полутолщина наиболее толстой части изделия, см,

затем охлаждают изделие до нижней температуры отжига со скоростью, которую задают из выражения w=(0,33-1,3)/a2 град/мин, после чего изделие охлаждают до комнатной температуры с произвольной скоростью…» с выделением двух характерных температур отжига - верхней и нижней, позволяют осуществить более качественное управление технологическими напряжениями и получать изделия с остаточными напряжениями, составляющими всего 5% от разрушающих.

Признаки «…в процессе охлаждения изделия, постепенно снижают давление, прикладываемое к его верхнему торцу…» обеспечивают равномерное снятие усилий вдоль оси стержня, с учетом релаксационных процессов, происходящих в стекле, это позволяет контролировать величину остаточных напряжений в готовом изделии.

Признаки «…готовое изделие вынимают вместе с поршнем и срезают часть поршня, оставляя его как один из торцов сборки…» позволяют упростить технологию подготовки самой сборки к использованию.

Признаки «…длина стеклянного стержня незначительно превышает длину металлического стакана…» позволяют после размягчения стекла плотно заполнить им свободный объем между стеклом и металлом.

Изобретение поясняется чертежами, при этом на фиг. 1 представлена схема установки для получения стеклометаллокомпозитного стержня заявленным способом; на фиг. 2 показан стеклометаллокомпозитный стержень; на фиг. 3 дан температурный режим с графиком изменения динамической вязкости стекла.

На фиг. 1 представлена схема установки для получения стеклометаллокомпозитного стержня. Формируют сборку заготовок 1, для чего размещают стеклянный стержень в твердом состоянии, в плотно обжимающем его металлическом стакане из металла, коэффициент температурного расширения которого выше, чем у стекла. Собранную сборку заготовок 1 устанавливают в сварочной камере 2 установки, закрывают огнеупорной крышкой 3, вставляют через отверстия в ней (на чертежах не показаны) поршень 4, снабженный отверстиями для воздухоотведения, на поршень устанавливают нажимную плиту 5, для передачи давления на поршень 4. Отдельно на фиг. 2 дана схема заготовки, которая состоит из металлического стакана 6, стеклянного стержня 7 и поршня 4 с отверстиями 8 для воздухоотведения, которая после сварки отрезается от поршня и остается как один из торцов. Поверхность стеклянного стержня 7 химически очищают, при этом поверхность 9 полости металлического стакана 6 формируют получистовым точением, например, на токарных станках и оксидируют известным образом. Длина стеклянного стержня незначительно (до 1-2%) превышает длину металлического стакана.

Технологический режим изготовления стеклометаллокомпозитного образца разбивается на шесть этапов, представленных на фиг. 3. На первом этапе, который соответствует интервалу [0, t1], происходит нагрев от температуры Т0 до температуры сварки Тсв (температуры соединения стекла и металла). Размягченный материал стеклянного стержня 7 продавливается в полость металлического стакана 6 под действием нагрузки, приложенной на поршень 4 со стороны нажимной плиты 5, плотно прилегая к внутренней поверхности металлического стакана 6. На интервале [t1, t2] обеспечивается выдержка сборки при температуре размягчения стекла - Тсв. В конце рассматриваемого интервала поршень 4 (фиг. 1) проникает в полость металлического стакана 6 и вязкая стекломасса плотно прилегает к его внутренней поверхности и нижнему торцу, чем обеспечивает полное устранение поверхностных и внутренних дефектов стекла и надежное соединение стекла и металла. Вязкость стекла при этом наиболее низкая η′″ (~105,5). Начиная с момента начала стеклования металлический стакан 6 сокращается в большей мере, чем стеклянный стержень, вследствие различия их коэффициентов температурного расширения дополнительно обжимая стеклянный стержень. На третьей стадии [t2, t3] производят охлаждение до верхней температуры отжига (со скоростью остывания печи) и начинают постепенную разгрузку - уменьшение давления на нажимную плиту 5, которая должна быть закончена к концу режима отжига. Верхняя температура отжига для большинства стекол лежит в интервале 450-540°C, при этой температуре осуществляется выдержка для релаксации напряжений (продолжительность выдержки задают в соответствии с вышеприведенным выражением). По завершении выдержки продолжают охлаждение до нижней температуры отжига со скоростью, которую задают из выражения w=(0,33-1,3)/a2 град/мин, предпочтительно наименьшее значение, что позволяет осуществить более качественное управление технологическими напряжениями и получать изделия с остаточными напряжениями, составляющими всего 5% от разрушающих. Т.е. при правильно выбранных верхней и нижней температурах релаксации, времени отжига и скоростях охлаждения можно почти полностью снять технологические напряжения и тогда остаточные напряжения будут в основном следствием охлаждения после отжига, когда и стекло, и металл ведут себя как упругие материалы. В результате остывания внутренняя поверхность металлического стакана оказывается растянутой, а стеклянный стержень сжат.

Затем охлаждают изделие до нижней температуры отжига, после чего изделие охлаждают до комнатной температуры с произвольной скоростью с выделением двух характерных температур отжига - верхней и нижней.

Достигаемая высокая прочность стеклометаллокомпозитного стержня является следствием предотвращения появления дефектного поверхностного слоя в стекле при остывании, путем обжатия его металлом и формированием диффузионного слоя. Многократное повышение прочности и ударостойкости стекла в составе композита позволяет основную долю нагрузки, которая приходится на конструкцию из стеклометаллокомпозита, распределить на стеклянный стержень и тем самым уменьшить массу металла в конструкции, изготовленной из стеклометаллокомпозита. Это позволяет получить существенный экономический эффект, так как сырье, используемое для изготовления стекла, дешевое, его запасы практически не ограничены.

Проведены экспериментальные и теоретические исследования нового перспективного материала на серии образцов из материалов стекло (С49-1) и сталь (Ст3сп), были определены оптимальные параметры режима для выбранных материалов, а именно температура сварки - 800°C, давление - 2,5 МПа, время сварки - 100 мин, верхняя температура отжига 535-540°C, нижняя температура отжига - 410°C, скорость охлаждения от верхней температуры отжига до нижней 1-5°C/мин, быстрое охлаждение 8-15°C/мин.

Проведенные испытания экспериментальных образцов позволили сделать следующие выводы:

- крайне незначительный разброс значений опасных нагрузок, что является косвенным свидетельством высокого качества изготовления образцов и правильности предложенного технологического процесса;

- максимальные напряжения, испытываемые стеклометаллокомпозитным образцом на сжатие, в два раза больше, чем у стального образца, и лежат в интервале закаленных стекол;

- в результате микроскопических исследований установлено наличие развитой переходной диффузионной зоны, которая фазово подразделяется на три подзоны: вюстит, изначально полученный на поверхности стали и постепенно растворяющийся в стекле; фаялит, образующий кристаллический слой; стекло, содержащее некоторое количество растворенного железа, при этом содержание железа в данной подзоне недостаточно для образования кристаллических фаз. Установлено, что предварительное оксидирование металлической поверхности влияет на сплошность и равномерность фаз переходной зоны;

- установлено, что учет диффузионной зоны позволяет снизить остаточные напряжения на 30%, что может быть объяснено менее значительным скачком в значениях ТКЛР.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОМЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО СТЕРЖНЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОМЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО СТЕРЖНЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОМЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО СТЕРЖНЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 279.
20.07.2014
№216.012.deee

Устройство для формирования программных сигналов управления пространственным движением динамических объектов

Устройство относится к вычислительной технике. Технический результат заявленного изобретения заключается в обеспечении заданной динамической точности скоростного движения динамического объекта (ДО) на всех участках криволинейной пространственной траектории независимо от динамических свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522856
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.deef

Самонастраивающийся электропривод

Изобретение относится к электроприводам и может быть использовано при создании их систем управления. Технический результат, который может быть получен при реализации заявляемого технического решения, выражается в формировании дополнительного контура самонастройки, в котором формируется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522857
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.def0

Самонастраивающийся электропривод

Изобретение относится к электроприводам и может быть использовано при создании их систем управления. Технический результат заключается в обеспечении максимально возможной скорости работы электропривода при одновременном изменении и амплитуды задающего гармонического сигнала, и его суммарного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522858
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df9b

Электромашина

Изобретение относится к области электротехники и электромашиностроения. Предлагаемая электромашина содержит корпус с торцевыми щитами, в полости которого размещен шихтованный сердечник статора, снабженный пазами, в которых размещены катушки обмотки, зафиксированные клиньями, в полости статора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523029
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.dfb7

Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях

Изобретение относится к области дорожного строительства, а именно к оборудованию для испытаний материалов, в частности асфальтобетона, на усталость при циклических динамических воздействиях, и может быть использовано в автодорожном хозяйстве, строительстве аэродромов, строительной индустрии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523057
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e01e

Устройство для управления подводным роботом

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано для создания систем управления подводными роботами. Для формирования необходимых корректирующих сигналов и обеспечения полной компенсации эффектов взаимовлияния между степенями подвижности подводного робота и вязкого трения со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523160
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e038

Устройство для формирования программных сигналов управления пространственным движением динамических объектов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в формировании контура автоматического выбора максимально возможной скорости движения динамического объекта вдоль заданной пространственной траектории и соответствующих программных сигналов этого движения (с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523186
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e039

Устройство для формирования программных сигналов управления пространственным движением динамических объектов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в формировании двух специальных контуров - контура автоматического выбора максимально возможной скорости движения динамического объекта вдоль заданной пространственной траектории и контура коррекции программных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523187
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e2f5

Тесто для производства хлебобулочных изделий

Изобретение относится к хлебопекарной промышленности и может быть использовано в производстве диетических и оздоровительных хлебобулочных изделий. Тесто для производства хлебобулочных изделий, содержащее муку, растительную добавку и другие рецептурные компоненты с водой, отличающееся тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523891
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e384

Устройство для управления подводным роботом

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано для создания систем управления подводными роботами. Для формирования необходимых корректирующих сигналов устройство дополнительно содержит третий блок умножения, четвертый сумматор, второй усилитель, второй движитель, третий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524034
Дата охранного документа: 27.07.2014
Показаны записи 51-60 из 278.
10.03.2014
№216.012.a94a

Способ получения углеродного наноматериала

Изобретение может быть использовано как добавка к бетонам, полимерам, существенно улучшающая их эксплуатационные свойства. Способ получения углеродного наноматериала включает предварительную подготовку сфагнового мха, в ходе которой его освобождают от инородных примесей, просушивают до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509053
Дата охранного документа: 10.03.2014
27.03.2014
№216.012.ae21

Способ получения сорбента цезия

Изобретение относится к получению сорбентов, используемых для детоксикации организмов животных и человека при радиохимическом заражении цезием. Смешивают мелкодисперсный кремнезем с водным раствором гидрооксида калия и смесь подвергают гидротермальной обработке при температуре не менее 120°C в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510292
Дата охранного документа: 27.03.2014
27.03.2014
№216.012.aebb

Строительная конструкция

Изобретение относится к строительству и может быть использовано в малоэтажном домостроении для возведения деревянных жилых домов и хозяйственных построек. Строительная конструкция включает скрепленные друг с другом прямолинейные элементы, выполненные из клеефанерного профиля, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510446
Дата охранного документа: 27.03.2014
27.03.2014
№216.012.aeff

Измерительный преобразователь тока обратной последовательности

Изобретение относится к средствам измерения асимметрии в трехфазных сетях при наличии высших гармоник в измеряемых токах. Измерительный преобразователь тока содержит основные элементы: фильтр напряжения обратной последовательности, первый и второй дифференцирующие индукционные измерительные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510514
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.b220

Способ производства хлебобулочных изделий

Изобретение относится к хлебопекарной промышленности. Способ производства хлебобулочных изделий включает смешивание муки, воды, порошка эхинацеи пурпурной крупностью, не превышающей 0,15 мм, в количестве от 0,0015 до 0,0025% от веса муки, дрожжей хлебопекарных сухих в количестве 1,5% от веса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511316
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b932

Тесто для производства хлебобулочных изделий

Изобретение относится к хлебопекарной промышленности. Тесто для производства хлебобулочных изделий содержит воду, порошок эхинацеи пурпурной крупностью не более 0,15 мм в количестве 0,0015-0,0025% от веса муки, смесь муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и муки ржаной обдирной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513138
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.05.2014
№216.012.c2d1

Устройство для управления подводным аппаратом

Изобретение относится к системам управления движением подводных аппаратов. Устройство содержит движители вертикального и горизонтального перемещений, телекамеру, установленную с возможностью поворота, датчики угла поворота, сумматоры, источники опорного сигнала, пороговые элементы, синусные и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515632
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c6c0

Способ получения сорбента цезия

Изобретение относится к синтетическим сорбентам и может быть использовано в ядерной энергетике и химико-металлургической промышленности при очистке жидких радиоактивных отходов и сточных вод от радионуклидов, в частности ионов цезия, а также может использоваться для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516639
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cf53

Устройство для измерения активного тока

Изобретение относится к области измерения электрических величин, в частности для измерения активной составляющей тока в трехфазных сетях. Технический результат заявленного изобретения выражается в снижении материалоемкости за счет замены двух трансформаторов тока, обладающих высокой массой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518846
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cfdd

Воздушная холодильная установка

Изобретение относится к холодильной технике. Воздушная холодильная установка содержит турбокомпрессор, турбодетандер и камеру сгорания. Выход компрессора турбокомпрессора связан со входом пневморегулятора. Первый выход пневморегулятора сообщен с камерой сгорания. Второй выход пневморегулятора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518984
Дата охранного документа: 10.06.2014
+ добавить свой РИД