×
20.11.2015
216.013.8fc7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ПОЛЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быт использовано при испытаниях изделий на термическую стойкость. Заявлен способ испытаний полых изделий на термостойкость, заключающийся в нагреве изделия изнутри и охлаждении снаружи. Согласно изобретению внутрь изделия помещают нагреватель из теплоемкого материала, а изделие с нагревателем помещают в заполненную инертным газом капсулу из жаростойкого материала. Капсулу с изделием герметизируют, после чего полученную сборку нагревают до температуры не более допустимой температуры капсулы и осуществляют выдержку при указанной температуре до состояния выравнивания температуры всех составляющих изделия. Затем сборку охлаждают до заданной температуры с заданной скоростью, изделие извлекают из капсулы, а о термостойкости изделия судят по наличию в нем дефектов сверх допустимых величин. Технический результат - повышение достоверности получаемых результатов. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

1. Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам испытания изделий на термическую стойкость.

2. Уровень техники

Из существующего уровня техники известен способ испытания материалов на термостойкость (патент РФ №2117274 С1, МПК6 G01N 3/60, G01N 3/56 опубл. 10.08.1998), заключающийся в том, что поверхность испытываемого образца материала подвергают циклическому тепловому воздействию, включающему нагрев поверхности и последующее охлаждение, производя при этом контроль поверхности испытываемого образца материала. О термостойкости образца судят по количеству циклов теплосмен до появления трещин в испытываемом образце материала, периодически снимая слой материала толщиной, соответствующей интенсивности изнашивания материала в процессе эксплуатации.

Недостатком данного способа является то, что он не предназначен для испытания материалов, окисляющихся в атмосфере воздуха, таких как тугоплавкие металлы (вольфрам, молибден, ниобий и др.), а также металлокерамических изделий на их основе.

Известен способ испытания на термическую стойкость тонких керамических изделий, включающий резкий нагрев и охлаждение изделий, о термостойкости которых судят по появлению трещин на теле изделий под влиянием резкой смены температур (Практикум по технологии керамики и огнеупоров, М.: Литература по строительству, 1972, стр. 266-273). В данном случае критерием термической стойкости является максимальная разность между температурой тела изделия до охлаждения и температурой охлаждающей среды, которая приводит к разрушению изделия. Испытания проводят в среде атмосферного воздуха.

Недостатком данного способа является то, что он также не предназначен для испытаний материалов, окисляющихся в атмосфере воздуха, таких как тугоплавкие металлы (вольфрам, молибден, ниобий и др.), а также металлокерамических изделий на их основе.

Наиболее близким к предлагаемому способу испытания полых изделий на термическую стойкость, принятому за прототип, является способ испытания полых цилиндров, нагреваемых изнутри стержневым нагревателем на воздухе, в инертной среде или в вакууме (А.Г. Ланин, И.И. Федик. Термопрочность материалов. Подольск, НИИ НПО «Луч», 2005. - 312 с.: ил., с. 68-71). Сущность данного способа заключается в определении разрушающего температурного перепада при нагреве образцов в виде полых цилиндров изнутри и охлаждении снаружи. При осуществлении данного способа испытываемый образец помещают в вакуумную камеру. Таким образом, способ позволяет испытывать на термостойкость полые изделия из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, ниобий и др.), а также металлокерамические изделия, в состав которых входят эти тугоплавкие металлы. Нагрев полого цилиндрического образца осуществляют нагревателем, установленным внутри образца. Для охлаждения снаружи образца устанавливают холодильник или дополнительный нагреватель, с помощью которого можно регулировать температуру внешней поверхности образца. Температурный перепад, возникающий в стенке цилиндра, измеряют с помощью термопар, которые устанавливают в теле образца вблизи внутренней и внешней поверхностей. Критерием термической стойкости считают максимальный термический перепад между внутренней и внешней поверхностями полого цилиндра в момент его разрушения.

Недостатком известного способа является сложность его аппаратной реализации, поскольку данный способ испытания на термическую стойкость полых образцов требует наличия специальной вакуумной установки с системами нагрева, охлаждения и напуска газа. Сам процесс проведения испытания достаточно трудоемкий и длительный. Он малопригоден при осуществлении операций экспрессного контроля большого количества изделий. Кроме того, в известном способе при нагреве изделия изнутри передача тепла осуществляется излучением с поверхности нагревателя, конвекцией и теплопроводностью через газовую полость. При этом не исключен перенос материала нагревателя на поверхность изделия, что нежелательно в случае зависимости свойств поверхности изделия от ее чистоты.

3. Раскрытие изобретения

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является упрощение способа испытания на термическую стойкость полых изделий, в состав которых входят материалы, нестойкие при нагреве в атмосфере воздуха, например тугоплавкие металлы - вольфрам, молибден, ниобий и другие, а также упрощение испытания металлокерамических изделий на основе указанных материалов.

Данная задача решается в способе испытания полых изделий на термостойкость, заключающемся в нагреве изделия изнутри при помощи помещенного внутрь него нагревателя и охлаждении изделия снаружи, в котором согласно изобретению нагреватель выполняют из теплоемкого материала, изделие с нагревателем помещают в капсулу из жаростойкого материала, которую заполняют инертным газом и герметизируют, полученную сборку нагревают до температуры не более допустимой температуры капсулы, осуществляют выдержку при указанной температуре до состояния выравнивания температуры всех составляющих изделия, после чего сборку охлаждают до заданной температуры с заданной скоростью, изделие извлекают из капсулы, а о термостойкости изделия судят по наличию в нем дефектов сверх допустимых величин.

В соответствии с данным способом, поместив в капсулу из жаростойкого материала несколько изделий, возможно одновременное проведение их испытаний на термостойкость. В этом случае нагрев изделий можно осуществлять при помощи общего для всех изделий нагревателя.

В качестве материала нагревателя могут быть использованы тугоплавкие материалы, такие как молибден, вольфрам, ниобий и т.д., обладающие высокой теплоемкостью и за счет этого способные относительно длительное время сохранять температурный перепад на испытываемом образце.

В качестве теплопередающей среды газа-заполнителя может быть использован гелий, обладающий высокой теплопроводностью.

Сущность заявленного изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлена схема устройства для реализации способа испытания полых изделий на термическую стойкость нагревом изнутри.

На фиг. 2 приведен чертеж сборки для испытания на термическую стойкость многослойного полого цилиндрического изделия.

Исследуемый образец предварительно подвергают неразрушающим методам контроля на наличие дефектов. Затем согласно изобретению проводят подготовку к испытанию: внутрь исследуемого полого образца 1 (см. фиг. 1) помещают нагреватель 2, выполненный из теплоемкого материала. Испытываемый образец 1 с нагревателем 2 устанавливают в капсулу 3 из жаростойкого материала, теплоизоляцию образца 1 обеспечивают дистанционаторами 4. Капсулу 3 заполняют инертным газом и проводят ее герметизацию. Полученную сборку устанавливают в печь 5 и нагревают до заданной температуры. Нагретую сборку извлекают из печи и охлаждают до заданной температуры с заданной скоростью. После этого образец 1 извлекают из капсулы 3 и подвергают исследованиям. Количество циклов испытаний задается в каждом конкретном случае. Оценку термостойкости осуществляют по количеству теплосмен до появления трещин термического растрескивания.

4. Сведения, подтверждающие возможность реализации изобретения

Проводили испытание на термическую стойкость многослойного полого изделия 1 (см. фиг. 1), состоящего из вольфрамового слоя 6, ниобиевой подложки 7, керамической трубы 8, несущей оболочки 9 и наружного керамического слоя 10 (см. фиг. 2). Ниобиевая подложка, керамическая труба, несущая оболочка соединены между собой термокомпрессионной сваркой. Во внутренней полости изделия располагали нагреватель 2 в виде прутка из молибдена с зазором 0,1 мм. Затем изделие с размещенным внутри него нагревателем помещали в капсулу 3, выполненную из жаростойкой стали. Капсулу заполняли гелием в процессе приварки гелиево-дуговой сваркой двух крышек 11 и 12. Между молибденовым прутком и капсулой размещали керамические теплоизолирующие дистанционаторы 4. Таким образом, была сформирована сборка для испытания на термическую стойкость многослойного металлокерамического полого цилиндрического изделия.

Сборку помещали в рабочее пространство электрической муфельной печи, предварительно разогретой до температуры 1000°C. Температуру печи повышали до расчетной и при этой температуре выдерживали в течение 20 минут, необходимых для выравнивания температуры всех элементов образца. После нагревания сборку вынимали из печи и охлаждали в емкости с водой, температура которой составляла 30°C. В процессе охлаждения сборки изделие разогревалось изнутри теплоемким прутком из молибдена, который служил нагревателем. После теплосмены остывший образец извлекали из капсулы. После извлечения изделия из капсулы его осматривали, определяли методами неразрушающего контроля наличие несплошностей, отслоений и прочих дефектов, которые возникли в процессе теплосмен. Критерием термостойкости служило количество теплосмен, приводящих к образованию отслоений, несплошностей, трещин или других дефектов.

Таким образом, удалось провести испытание многослойного полого изделия, выполненного из материалов, окисляющихся в атмосфере воздуха, без использования специального вакуумного оборудования, что в конечном счете позволило снизить не только затраты, но и время на проведение испытания.


СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ПОЛЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ПОЛЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-79 из 79.
20.05.2019
№219.017.5c97

Способ получения тетрафторида урана

Изобретение относится к химической технологии неорганических веществ, а именно к способу получения тетрафторида урана сухим методом, который может применяться в производстве гексафторида урана или металлического урана. Способ включает смешивание порошков диоксида урана с бифторидом аммония,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687935
Дата охранного документа: 16.05.2019
29.05.2019
№219.017.62db

Способ определения кислородного коэффициента в диоксиде урана и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области изготовления ядерного топлива в виде диоксида урана и может быть использовано для определения атомного кислородного коэффициента в диоксиде урана. Способ включает заполнение измерительного цилиндра 1% водным раствором хлористого натрия. Высчитывают массу навески...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688141
Дата охранного документа: 20.05.2019
04.06.2019
№219.017.736c

Способ нанесения многослойного покрытия на оптические подложки и установка для осуществления способа

Способ включает напыление путем электронно-лучевого испарения материала покрытия в вакууме и осаждения паров на поверхности подложки при вращении подложек механизмом с планетарной передачей. Осуществляют прямой оптический контроль путем измерения спектра пропускания покрытия на каждом обороте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690232
Дата охранного документа: 31.05.2019
06.06.2019
№219.017.7438

Способ получения таблетированного пористого диоксида урана

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано для получения таблеток диоксида урана топливных сердечников высокотемпературных вентилируемых тепловыделяющих элементов (ТВЭЛОВ) преимущественно термоэмиссионных реакторов-преобразователей (ТРП) встроенного варианта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690492
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.10.2019
№219.017.d36f

Конструкционный материал на основе молибдена и/или вольфрама или их сплавов с защитным жаростойким покрытием и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к материалам, предназначенным для работы в окислительной среде при высоких температурах, которые могут использоваться в качестве конструкционного материала для ответственных деталей, работающих при высокой температуре в приборостроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702254
Дата охранного документа: 07.10.2019
14.11.2019
№219.017.e16a

Способ рафинирования чернового урана

Изобретение относится к металлургии и атомной технике и может быть использовано для пирометаллургического рафинирования чернового урана, полученного кальциетермическим восстановлением тетрафторида урана. Рафинирование чернового урана, полученного кальциетермическим методом, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705845
Дата охранного документа: 12.11.2019
09.02.2020
№220.018.014f

Способ переработки уран-молибденовой композиции

Изобретение относится к области металлургии и технологии урана, в частности к способу переработки уран-молибденовой композиции. Способ переработки уран-молибденовой композиции включает ее окисление и прокаливание в воздушной среде с последующим отделением молибдена от урансодержащего твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713745
Дата охранного документа: 07.02.2020
12.02.2020
№220.018.018d

Способ эксплуатации двухрежимного термоэмиссионного реактора-преобразователя для ядерной энергетической установки

Изобретение относится к способу эксплуатации термоэмиссионного реактора-преобразователя (ТРП) с эмиттерными оболочками ЭГК из упрочненного монокристаллического сплава на основе молибдена, включающий эксплуатацию ТРП на форсированном режиме при постоянной тепловой мощности с последующим выводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713878
Дата охранного документа: 10.02.2020
12.04.2023
№223.018.45cb

Способ наведения лазерных пучков и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области лазерной локации и лазерной связи в открытом пространстве. Способ наведения лазерных пучков заключается в том, что при помощи источника лазерного излучения формируют лазерный пучок, который разделяют на две части, при этом первый парциальный пучок посылают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744040
Дата охранного документа: 02.03.2021
Показаны записи 61-66 из 66.
25.08.2018
№218.016.7eab

Способ электронно-лучевой сварки тонкостенных труб из молибденовых сплавов

Изобретение относится к способу электронно-лучевой сварки труб из молибденовых сплавов и может быть использовано при изготовлении тонкостенных трубных сварных изделий для атомной и космической техники, в частности для изготовления гильз канала системы управления и защиты. Перед стыковкой труб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664746
Дата охранного документа: 22.08.2018
28.02.2019
№219.016.c853

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов. Ампульное устройство для реакторных исследований включает внешнюю цилиндрическую оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680721
Дата охранного документа: 26.02.2019
18.05.2019
№219.017.59cc

Способ получения монокристаллов сплава вольфрам-тантал

Изобретение относится к металлургии тугоплавких металлов и сплавов и может быть использовано при выращивании однородных монокристаллов сплава вольфрам - тантал методом бестигельной зонной плавки с электронно-лучевым нагревом (ЭБЗП). Исходные компоненты - порошки вольфрама и тантала смешивают и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453624
Дата охранного документа: 20.06.2012
13.06.2019
№219.017.8273

Способ получения смешанного фтористого сорбента для очистки гексафторида вольфрама, урана, молибдена и рения от фтористого водорода

Изобретение относится к технологии переработки отходов, образующихся при использовании высших фторидов металлов: WF, UF, МоF, ReF и содержащих фтористый водород, в частности к получению сорбента для очистки упомянутых гексафторидов. Способ получения сорбента осуществляют путем смешения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408421
Дата охранного документа: 10.01.2011
09.10.2019
№219.017.d36f

Конструкционный материал на основе молибдена и/или вольфрама или их сплавов с защитным жаростойким покрытием и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к материалам, предназначенным для работы в окислительной среде при высоких температурах, которые могут использоваться в качестве конструкционного материала для ответственных деталей, работающих при высокой температуре в приборостроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702254
Дата охранного документа: 07.10.2019
12.02.2020
№220.018.018d

Способ эксплуатации двухрежимного термоэмиссионного реактора-преобразователя для ядерной энергетической установки

Изобретение относится к способу эксплуатации термоэмиссионного реактора-преобразователя (ТРП) с эмиттерными оболочками ЭГК из упрочненного монокристаллического сплава на основе молибдена, включающий эксплуатацию ТРП на форсированном режиме при постоянной тепловой мощности с последующим выводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713878
Дата охранного документа: 10.02.2020
+ добавить свой РИД