×
25.08.2017
217.015.a575

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЛАЗЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии демонтажа резиновых и полимерных покрытий, приклеенных к поверхности различных конструкций. Описанный способ основан на локальном инфракрасном лазерном термическом воздействии непосредственно на зону клеевого слоя. Лазерным лучом со скоростью, обеспечивающей необходимый нагрев, производится сканирование клеевого слоя в зоне контакта покрытия и поверхности конструкции. По достижении значений температуры 60÷150°C прочность клеевого слоя падает почти на порядок, что позволяет удалить слой покрытия с поверхности конструкции, используя приложенную силу натяжения. Технический результат: уменьшение трудоемкости, энергозатрат, повышение производительности демонтажа резиновых покрытий, создание способа, безопасного для персонала за счет отсутствия сжигания резинового покрытия. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технологии демонтажа резиновых и полимерных покрытий, приклеенных к поверхности различных конструкций.

Известен способ демонтажа изоляционных резиновых покрытий с корпуса судна с помощью механического инструмента [1]. В данном способе удаление покрытия с поверхности корпуса судна производится с помощью вращающегося устройства, снабженного зачистным инструментом.

Недостатками данного способа являются большая трудоемкость и разрушение самого покрытия.

Известен способ демонтажа изоляционных покрытий, приклеенных к поверхности металлических конструкций, с помощью высокочастотного термического воздействия на клеевой слой между покрытием и поверхностью металла. В этом способе изоляционное покрытие и клеевой слой нагреваются в электрическом поле высокой частоты между пластинами конденсатора. Одной из пластин конденсатора служит сам металлический корпус корабля, другая пластина прикладывается к наружной поверхности покрытия.

Недостатком данного способа является малая эффективность вследствие потерь энергии в самом покрытии и интенсивного отвода тепла от клеевого слоя в ненагреваемый металл корпуса. Причем отслоение покрытия происходит по его границе с клеевым слоем, а сам клеевой слой остается на поверхности металла, что требует его дополнительного удаления, например механическим способом. Другими недостатками способа являются термическое разрушение и потеря самого изоляционного покрытия, а также сопровождающее это разрушение интенсивное выделение вредных веществ.

Известен также способ, являющийся прототипом изобретения, индукционного нагрева поверхности металла, на которую нанесен клеевой слой, а на него в свою очередь резиновое покрытие [2]. Нагрев в высокочастотном магнитном поле осуществляется с помощью индуктора, размещенного со стороны покрытия. Использование в качестве источника энергии высокочастотного магнитного поля индуктора вместо высокочастотного электрического поля конденсатора позволяет обеспечить нагрев тонкого приграничного слоя металла под покрытием, не нагревая и, соответственно, не разрушая самого покрытия. От поверхности металла нагревается клеевой слой между покрытием и корпусом. При этом отслоение покрытия происходит по границе клеевого слоя с металлом, сам клеевой слой остается на покрытии и удаляется вместе с ним, а поверхность металла остается чистой. Недостатком данного способа является высокое энергопотребление, из-за нагрева большого участка металлоконструкции, и возможное воздействие высокочастотного магнитного поля на обслуживающий персонал.

В настоящем изобретении предложен иной способ демонтажа резиновых покрытий на клеевой основе. Результатом изобретения является уменьшение трудоемкости, энергозатрат и повышение производительности демонтажа резиновых покрытий. Известно, что адгезионная прочность эпоксикаучуковых клеев к материалу, например к стали, уменьшается пропорционально температуре [3]. Предлагаемый способ основан на локальном лазерном термическом воздействии непосредственно на зону клеевого слоя, затрагивая только узкие, приклеевые области резины и поверхности металла. При подборе оптимальной интенсивности излучения температура в зоне падения луча поднимается до значения ~60÷150°C, при котором происходит резкая потеря прочности клеевого слоя. На Фиг. представлена принципиальная схема действия данного способа. При проведении подготовительных работ производится механическое крепление края листа резины, достаточного для обеспечения минимальной силы натяжения F, в зависимости от толщины и упругости материала покрытия. Затем лазерным лучом со скоростью v, обеспечивающей необходимый нагрев, производится сканирование клеевого слоя в зоне контакта резины и металлической поверхности. Прочность клеевого слоя падает почти на порядок, что позволяет удалить резиновый слой с поверхности металла, используя приложенную силу натяжения F. При необходимости лазерный луч может быть сфокусирован в размер, соответствующий толщине клеевого слоя. В качестве источника излучения могут использоваться лазеры с излучением в инфракрасном спектральном диапазоне.

Основным преимуществом представленного способа является энергоэффективный и быстрый локальный разогрев зоны клеевого слоя. Данное обстоятельство позволяет вести сканирование лазерным лучом клеевой зоны с высокой производительностью без сжигания резины. Описанный способ является безопасным для персонала.

Список использованных источников

1. Заявка Великобритании №2237186, кл. В63В 59/06.

2. Заявка №2107641, кл. В63В 59/06.

3. В.И. Веттегрень, А.Я. Башкарев, В.А. Сытов. Температурная зависимость прочности адгезионной связи эпоксикаучуковых клеев со сталями. Письма в ЖТФ, 2004, том 30, вып. 3, стр. 31.


СПОСОБ ЛАЗЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
СПОСОБ ЛАЗЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-21 из 21.
24.04.2023
№223.018.526a

Тепловыделяющий элемент с композитным защитным покрытием

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть применено преимущественно для ядерных реакторов различного типа с тепловыделяющими элементами (твэлами). Предлагается тепловыделяющий элемент (твэл) с ядерным топливом, заключенным в оболочку, у которого оболочка выполнена в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740701
Дата охранного документа: 19.01.2021
Показаны записи 11-18 из 18.
13.01.2017
№217.015.88a4

Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками

Изобретение относится к многовитковым рельсотронам. Технический результат - повышение КПД. Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками включает ускорительный канал, содержащий N пар токопроводных параллельных рельсов. Первые рельсы всех пар и вторые рельсы всех пар...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602510
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.c5cf

Чувствительный элемент с кольцевым контактом для алмазного детектора

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений и может быть использовано при регистрации частиц, ультрафиолетового-, альфа-излучений. Чувствительный элемент с кольцевым контактом для алмазного детектора, предназначенный для регистрации частиц, альфа-, УФ излучений, содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618580
Дата охранного документа: 04.05.2017
25.08.2017
№217.015.c898

Способ и устройство для питания нагрузки от электрохимических источников тока

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам и устройствам для питания нагрузки электрическим током от электрохимических источников тока, например аккумуляторных батарей большой энергоемкости. Целью изобретения является способ и устройство для питания нагрузки, позволяющие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619058
Дата охранного документа: 11.05.2017
29.12.2017
№217.015.f9ba

Погружной детектор альфа-частиц на основе алмазного чувствительного элемента с трехмерным массивом электродов

Изобретение относится к области измерения альфа-радиоактивности в жидкой и газообразной средах. Погружной детектор альфа-частиц на основе алмазного чувствительного элемента в виде пластины, отличающийся тем, что контакты, создающие электрическое поле в объеме алмазного чувствительного элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639587
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa9a

Лазерный плазмотрон для осаждения композитных алмазных покрытий

Изобретение относится к лазерному плазмотрону для осаждения композитных алмазных покрытий и может быть использовано в машиностроении, в химической и электронной промышленности, в атомной энергетике. Плазмотрон содержит непрерывный CO-лазер, входной блок формирования рабочей газовой смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640114
Дата охранного документа: 26.12.2017
29.12.2017
№217.015.fab4

Способ регистрации импульсного ионизирующего излучения

Изобретение относится к области атомной физики и может быть использовано для регистрации ионизирующих излучений. Сущность изобретения заключается в том, что способ регистрации импульсного ионизирующего излучения дополнительно содержит этапы, на которых в качестве чувствительного элемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640320
Дата охранного документа: 27.12.2017
19.01.2018
№218.015.ffda

Присадка к топливу

Изобретение раскрывает присадку к топливу, которая представляет собой трифторметан CFH. Технический результат заключается в улучшении характеристик сгорания топлива, повышении экономии используемого газообразного углеводородного топлива, а также в придании топливу противопожарных свойств. 3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629559
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.04.2023
№223.018.4b81

Способ лазерной сварки

Изобретение относится к области лазерной сварки материалов и может быть использовано в атомной, авиационной и космической промышленности, а также для создания сложного высокотехнологичного оборудования, например, в медицине. В процессе сварки деталей создают колебательное перемещение лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768618
Дата охранного документа: 24.03.2022
+ добавить свой РИД