×
10.05.2018
218.016.3d11

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ВСТАВКИ ДЛЯ ОРУЖЕЙНЫХ СТВОЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области огнестрельного оружия, а именно способу получения керамической вставки для ствола стрелкового оружия. Способ получения керамической вставки для оружейных стволов включает подготовку исходных смесей из керамических порошков и временного связующего, формование методом холодного изостатического прессования в пресс-форме с эластичной оболочкой и с использованием стержня с заданным профилем нарезки на внешней поверхности с получением заготовки в виде трубки, удаление временного связующего при прокаливании, спекание и механическую обработку, при этом стержень пресс-формы изготавливают из твердого сплава на основе карбида вольфрама, эластичная оболочка пресс-формы состоит из двух слоев, причем твердость внутреннего слоя эластичной оболочки с более высокой твердостью составляет не менее 80 единиц по Шору при разнице показателей твердости внутреннего и наружного слоя не менее 40 единиц по Шору, а спекание проводят методом компрессионного спекания в среде азота под давлением 5-7 МПа. Технический результат, обеспечиваемый при реализации изобретения, заключается в большей износоустойчивости пресс-формы, а также в повышении качества получаемых при прессовании поверхностей, что упрощает дальнейшую обработку. 1 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретение относится к области огнестрельного оружия, в частности к способу получения керамической вставки (футеровки, лейнера) для ствола стрелкового оружия.

Необходимость совершенствования оружейных стволов связана с ростом требований к ним, вызванным повышением энергии зарядов и соответствующим повышением агрессивности среды, температур и давлений в канале ствола за счет воздействия пороховых газов. Эти факторы стали причиной интереса к применению керамических вставок на основе тугоплавких оксидов, карбидов, нитридов и др. Такие материалы обладают сочетанием высокой температуры плавления, хорошей высокотемпературной прочности, низкого коэффициента термического расширения, высоких показателей твердости, износостойкости и стойкости к коррозии и эрозии под влиянием горячих газов. Использование керамических вставок в современных системах вооружения позволит повысить срок службы стволов и, кроме того, обеспечить снижение веса снаряжения, что важно для повышения мобильности вооруженных сил. Моделирование, испытание и разработка способов получения керамических вставок для оружейных стволов в настоящее время активно осуществляется за рубежом, в частности в исследовательских лабораториях США, таких как Научно-исследовательская лаборатория сухопутных войск США (ARL - U.S. Army Research Laboratory) и Научно-исследовательский центр вооружений сухопутных войск США (U.S. Army ARDEC - U.S. Army Armament Research, Development and Engineering Center) и др. [1-8].

При получении керамической вставки важной задачей является разработка способа формования, решающего проблему создания нарезки на внутренней поверхности керамической трубки. В металлических стволах без футеровок нарезку наносят механической обработкой. Использование керамических вставок сопровождается проблемами, связанными с исключительной сложностью создания нарезки путем шлифования алмазным инструментом. Процесс шлифования не только обходится крайне дорого, но и способен привносить в керамику дефекты (микротрещины), которые отрицательно сказываются на характеристиках материала при его применении в оружейных стволах. Одним из способов решения этой проблемы является получение нарезки в керамических вставках в процессе формования благодаря использованию пресс-формы с центральным стержнем, имеющим соответствующую конфигурацию нарезки на его наружной поверхности [5-8].

Известно об использовании метода формования литьем под давлением, позволяющего после операции формования получить заготовку вставки с формой, близкой к заданной, в том числе имеющей нарезку на своей внутренней поверхности. Компания Materials Processing Inc. (США) совместно с ARL разработала процесс получения вставок из керамического материала, такого как оксид алюминия, нитрид кремния, сиалон, диоксид циркония, имеющих нарезку по внутреннему диаметру, с использованием метода формования литьем под давлением (US 2008120889 (A1) (B22F 3/02, B22F 5/12, F41A 21/04) [5, 6]. Метод получения вставки для оружейного ствола включает операции приготовления исходной смеси; формования этой смеси методом литья под давлением; отгонки временного связующего (пластификатора) из сформованной заготовки для получения промежуточной заготовки и консолидации промежуточной заготовки такими методами, как свободное спекание, спекание под давлением и/или горячее изостатическое прессование. Недостатками описанного способа является значительное количество органического связующего, вводимого для осуществления формования методом литья под давлением. Указанное обстоятельство приводит к низкой плотности неспеченной заготовки после операции отгонки связующего и, следовательно, к высокой степени усадки при последующей операции спекания. В результате снижается точность размеров и качество внутренней поверхности спеченного изделия, что повышает долю последующей механической обработки. Кроме того, ухудшается однородность микроструктуры и свойств материала по сравнению с другими методами формования. В данном методе возникают сложности при проектировании формы, габариты которой должны точно учитывать степень усадки при спекании. Кроме того, временное связующее характеризуется сложной многокомпонентной рецептурой, сильно влияющей на качество полученного изделия.

Наиболее близким к настоящему изобретению является техническое решение, относящееся к способу получения керамических вставок, разработанному американской компанией Materials and Electrochemical Research Corporation (MER) (Storm R. et al. - Mat. and Manuf. Proc. - 2012. - Vol. 27, Is. 8. - P. 875-877) [8], в котором формование осуществляется методом холодного изостатического прессования, позволяющим получить неспеченную заготовку вставки с формой, близкой к заданной, но лишенным недостатков метода литья под давлением, описанных выше. В данном способе подготавливается исходная порошковая смесь, которая содержит нитрид кремния с добавками 4% Al2O3 и 6% Y2O3 и временное связующее. Порошковая смесь формуется методом холодного изостатического прессования с получением заготовок в виде трубок. После операций отгонки временного связующего и прокаливания проводится спекание вставок в среде азота при атмосферном давлении. Стержень пресс-формы при холодном изостатическом прессовании изготовлен из нержавеющей стали с требуемой структурой нарезки на его наружной поверхности. В конце операции формования стержень извлекается из заготовки с помощью регулируемого вращения и вытягивания. Отмечается, что для качественного извлечения стержня профиль нарезки на его поверхности должен быть достаточно простым. В том случае, если профиль нарезки слишком сложный (угол стенок, степень закручивания), то это может привести к появлению трещин в заготовке при извлечении стержня.

Недостатком описанного технического решения является невозможность обеспечения высокой точности геометрических размеров изделия по внутреннему диаметру (калибру) и профилю нарезки и недостаточно высокое качество внутренней поверхности из-за использования стержня пресс-формы из материала с относительно низкой износостойкостью (а именно: нержавеющей стали), что, кроме того, повышает долю последующей механической обработки. Другим недостатком является сложность извлечения стержня пресс-формы из заготовки после формования, повышающая вероятность появления дефектов в объеме материала и на внутренней поверхности заготовки после такого извлечения и ограничивающая возможную конфигурацию нарезки, получаемой на внутренней поверхности вставки. Последняя проблема связана с недостаточной жесткостью (низким модулем упругости) и недостаточно низким коэффициентом трения материала стержня. Кроме того, в описанном техническом решении не указаны меры, способствующие улучшению качества наружной поверхности вставки. Описанные недостатки сопровождаются удорожанием процесса из-за снижения ресурса работы стержня пресс-формы вследствие износа, а также из-за повышения доли механической обработки для обеспечения надлежащего качества поверхности и точности размеров.

Задачей настоящего изобретения является разработка способа получения керамической вставки для оружейных стволов стрелкового оружия, характеризующейся высокой плотностью, однородностью микроструктуры и высокими механическими свойствами, а также высокой точностью геометрических параметров по внутреннему и наружному диаметру и высоким качеством наружной и внутренней поверхности, позволяющего получить нарезку требуемой конфигурации на внутренней поверхности вставки в процессе формования при минимальной доле механической обработки.

Технический результат, обеспечиваемый при реализации настоящего изобретения, согласно формуле заключается, с одной стороны, в повышении износостойкости стержня пресс-формы и, с другой стороны, - в уменьшении доли механической обработки. Таким образом, обобщенный технический результат можно выразить как снижение трудозатрат и упрощение производства за счет исключения частой замены стержней, а также снижения степени последующей обработки.

Указанная задача решается за счет разработки способа получения керамической вставки, включающего операции подготовки исходной смеси, формования исходной смеси методом холодного изостатического прессования с получением формы заготовки, близкой к конечной, удаления временного связующего при прокаливании, спекания и механической обработки, в котором стержень пресс-формы при операции формования изготавливается из твердого сплава на основе карбида вольфрама, а эластичная оболочка пресс-формы состоит из двух слоев, причем внутренний слой имеет более высокую твердость, чем наружный. При этом различие показателей твердости внутреннего и наружного слоя эластичной оболочки пресс-формы предпочтительно не менее 40 единиц по Шору при твердости внутреннего слоя не менее 80 единиц по Шору. Кроме того, предпочтительно применение стержня пресс-формы, прошедшего обработку в вибромельнице в среде твердосплавных шариков диаметром 5-6 мм при частоте 25 Гц, а спекание может быть проведено методом компрессионного спекания под давлением 5-7 МПа.

В предлагаемом техническом решении использование стержня из твердого сплава позволяет уменьшить износ стрежня пресс-формы и снизить трение заготовки (порошковой смеси) о стенки стержня. Данные факторы обеспечивают высокое качество внутренней поверхности вставки и точность геометрических параметров, уменьшая долю механической обработки. Снижение износа стрежня пресс-формы также повышает ресурс его работы и делает процесс более экономичным.

Использование стержня пресс-формы, обработанного виброупрочнением в среде твердосплавных шариков (диаметром 5-6 мм) при частоте 25 Гц, дополнительно снижает износ и коэффициент трения его наружной поверхности, что снижает усилие при извлечении стержня из заготовки (в том числе при создании нарезки требуемой конфигурации на ее внутренней поверхности за счет нарезов на стержне), способствует улучшению внутренней поверхности вставки и повышению точности ее геометрических размеров.

Использование двухслойной эластичной оболочки пресс-формы с более высокой твердостью внутреннего слоя позволяет более равномерно распределить давление при прессовании, улучшить качество наружной поверхности и повысить точность наружного диаметра заготовки с одновременным уменьшением доли последующей механической обработки. Кроме того, за счет равномерности распределения давления достигается более однородная микроструктура вставки, что повышает ее механические свойства.

При твердости внутреннего слоя эластичной оболочки пресс-формы менее 80 единиц по Шору (и разнице в твердости двух слоев менее 40 единиц по Шору) ухудшается равномерность распределения давления по длине заготовки на ее наружной поверхности, что приводит к менее однородной микроструктуре и более низким механическим свойствам вставки. Неравномерное распределение давления также ухудшает качество наружной поверхности и точность исполнения заданного наружного диаметра при прессовании. Кроме того, при указанных условиях усложняется сборка и разборка пресс-формы, что может вызвать образование механических дефектов в изделии и усложняет процесс в целом.

Также использование формующих стержней твердых сплавов на основе карбида вольфрама дополнительно позволяет получать керамические вставки с относительно сложной структурой нарезов.

Проведение спекания методом компрессионного спекания в среде азота при давлении 5-7 МПа способствует достижению высокоплотной и однородной микроструктуры и высоких механических свойств керамической вставки.

Предлагаемое изобретение является новым, имеет изобретательский уровень, применимо в промышленных масштабах.

Ниже приводится пример реализации изобретения.

Пример 1

Смешение порошков нитрида кремния (Pangea, Китай марки АС-21), оксида алюминия (фирма Almatis, Германия, марка СТ 3000 SDP) и оксида иттрия (Вектон) производят в соотношении: 93 об. %, 2 об. %, 5 об. % соответственно в валковой мельнице с мелющими телами из оксида алюминия в среде изопропилового спирта в течение 24 часов. В качестве временного связующего используют поливиниловый спирт.

Формование заготовок осуществляют методом изостатического прессования с использованием пресс-формы, состоящей из двух металлических крышек; двух эластичных оболочек; двух металлических жгутов и формующего стержня из твердого сплава (состава WC-Co 10 мас. %) с необходимым профилем нарезов на наружной поверхности. Поверхность формующего стержня была предварительно обработана на вибростоле в герметичном стальном контейнере с резиновым карманом и твердосплавными шариками (диаметром 5-6 мм) в 5% водном растворе соды в течение 3-4 часов.

Эластичную оболочку из полиуретана типа Силкаст (твердость по Шору 85 единиц) помещают внутрь более мягкой эластичной оболочки из полиуретана типа Por-a-Mold (твердость по Шору 35 единиц). На дно наружной оболочки устанавливают металлическую крышку, на крышку - формующий стержень. Пресс-форму с уплотненным пресс-порошком закрывают верхней металлической крышкой, места прилегания оболочки к боковым поверхностям верхней и нижней крышки плотно стягивают металлическими жгутами и устанавливают в камеру гидростатического пресса. Прессование осуществляют при давлении 150-200 МПа.

Полученные заготовки далее подвергают прокаливанию в вакуумной печи при температуре 1000°С для удаления временного связующего.

Заготовки после прессования подвергают токарной обработке по наружной поверхности.

Спекание заготовок осуществляют в вакуумно-компрессионной печи при температуре 1800-1950°С в среде азота при давлении 6 МПа. Для устранения поводок (коробления) при спекании внутрь заготовок помещали графитовый стержень, наружный диаметр которого соответствует конечному диаметру керамической вставки после спекания.

После спекания внутренняя и наружная поверхность подвергается механической обработке для снижения шероховатости поверхностей. Наружную поверхность обрабатывают с помощью алмазных кругов, внутреннюю - путем хонингования с использованием гибкого хона. Шероховатость поверхностей на полученных вставках соответствует значению Ra 0,6.

Список источников

[1]. Burton L. et al. Army targets age old problems with new gun barrel materials. / L. Burton, R. Carter, V. Champagne, R. Emerson, M. Audino, E. Troiano // The AMPTIAC Quarterly. - 2004. - Vol. 8, Is. 4. - P. 49-55.

[2]. Swab J.J. et al. Mechanical and thermal properties of advanced ceramics for gun barrel applications. / J.J. Swab, A.A. Wereszczak, J. Tice, R. Caspe, R.H. Kraft, J.W. Adams // Technical report ARL-TR-3417; U.S. Army Research Laboratory. - 2005. - 92 p.

[3]. Robert H. Carter et al. Material Selection for Ceramic Gun Tube Liner // Materials and Manufacturing Processes. - 2006. - V. 21, Is. 6. - P.584-590.

[4]. Advanced Gun Barrel Materials and Manufacturing Technology Symposium-Overview and Perspective, William S. de Rosset, Michael J. Audino, Materials and Manufacturing Processes. - 2006. - V. 21, Is. 6. - P. 571-572.

[5]. US 2008120889 (A1). Bose A., Dowding R.J., et al. [США]; publ. 29.05.2008.

[6]. New material shaping process // U.S. Army SBIR/STTR programs. Transitioning Technologies. Small Business Innovation Research. Small Business Technology Transfer. - Brochure. - 2008. - P. 11.

[7]. Woodruff A.K., Hellmann J. Characterization of long SiAlON ceramic tubes for gun barrel applications. - ARL-CR-573; U.S. Army Research Laboratory. - 2006. - 118 p.

[8]. Storm R. et al. Fabrication of Si3N4 gun barrel liners for very high temperature erosion resistant gun barrels // Materials and Manufacturing Processes. - 2012. - Vol. 27, Is. 8. - P. 875-877.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 174.
31.05.2019
№219.017.71bb

Полиэфирный нетканый материал, поглощающий в свч-диапазоне

Изобретение относится к области радиофизики, и материал предназначен для поглощения электромагнитного излучения сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона, причем его структура и свойства адаптированы для использования в средствах экипировки и создания элементов носимой одежды для маскировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689624
Дата охранного документа: 28.05.2019
01.06.2019
№219.017.71d0

Способ получения высокостехиометричных наноразмерных материалов на основе иттрий-алюминиевого граната с оксидами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, содержащих редкоземельные элементы, которые могут быть применены в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689721
Дата охранного документа: 29.05.2019
01.06.2019
№219.017.71e3

Способ создания активной среды на основе полупроводниковых люминесцентных нанокристаллов в полимерной матрице

Использование: для создания активной среды для нано-, микро- и макроустройств. Сущность изобретения заключается в том, что способ создания активной среды на основе полупроводниковых люминесцентных нанокристаллов в полимерной матрице заключается в том, что создают акрилатную твердую полимерную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689970
Дата охранного документа: 29.05.2019
08.06.2019
№219.017.75c6

Способ изготовления полупроводниковых гетероструктур с атомарно гладкими стоп-слоями ingap и inp на подложках gaas и inp

Изобретение относится к электронной и оптоэлектронной технике и может быть использовано для изготовления монолитных интегральных схем, работающих в сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн, а также для изготовления вертикально-излучающих лазеров ближнего инфракрасного диапазона....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690859
Дата охранного документа: 06.06.2019
14.06.2019
№219.017.8302

Способ получения термостойких ароматических полиэфирэфир- и сополиэфирэфиркетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками

Настоящее изобретение относится к способу капсулирования термостойких ароматических полиэфирэфир- и сополиэфирэфиркетонов: где I - полиэфирэфиркетон на основе дифенилолпропана и 4,4'-дифторбензофенона, число мономерных звеньев «а» соответствует 295-320, II - сополиэфирэфиркетон на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691409
Дата охранного документа: 13.06.2019
14.06.2019
№219.017.8325

Ароматические сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения

Изобретение относится к способу получения ароматических сополиэфирсульфонкетонов, используемых в качестве термо- и теплостойких конструкционных полимерных материалов. Способ получения ароматических сополиэфирсульфонкетонов заключается в том, что проводят высокотемпературную поликонденсацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691394
Дата охранного документа: 13.06.2019
15.06.2019
№219.017.8346

Линия мышей, трансгенных по альфа-цепи т-клеточного рецептора клеток памяти, для изучения их функциональной активности

Изобретение относится к области молекулярной биотехнологии, в частности к кассетному вектору, содержащему полноразмерную кДНК альфа-цепи Т-клеточного рецептора клеток памяти, способу получения данного вектора, а также способу получения линии мышей, трансгенных по альфа-цепи Т-клеточного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691484
Дата охранного документа: 14.06.2019
06.07.2019
№219.017.a710

Устройство для исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов и способ его осуществления

Изобретение относится к устройству и способу исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов. Устройство для реализации способа исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов, состоящее из камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693738
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a716

Ароматические сополиариленэфиркетоны и способ их получения

Настоящее изобретение относится к способу получения ароматических сополиариленэфиркетонов путем реакции высокотемпературной поликонденсации на основе дифенилолпропана, дифторбензофенона, в среде диметилацетамида с использованием гидрохинона, причем введение диолов в реакционную среду происходит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693696
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a723

Способ получения сополифениленсульфидсульфонов

Изобретение относится к способу получения сополимеров полифениленсульфидсульфонов, которые могут применяться для изготовления конструкционных изделий, предназначенных для использования в электронике, электротехнике, авиакосмической технике и др. Способ получения сополифениленсульфидсульфонов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693697
Дата охранного документа: 04.07.2019
Показаны записи 1-9 из 9.
10.07.2015
№216.013.6119

Пуля патрона стрелкового оружия

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к конструкциям патронов стрелкового оружия различного назначения. Пуля патрона стрелкового оружия содержит оболочку и составной сердечник. Сердечник включает головную стальную и установленную за ней цилиндрическую свинцовую части. Головная часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556399
Дата охранного документа: 10.07.2015
25.08.2017
№217.015.d0f9

Наноструктурированный композиционный материал на основе карбида бора и способ его получения

Изобретение относится к области технической керамики, в частности к наноструктурированному композиционному материалу на основе реакционноспеченного карбида бора (ВС), имеющему высокие параметры прочности, твердости, модуля упругости и удельной жесткости в сочетании с низким значением плотности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621241
Дата охранного документа: 01.06.2017
29.12.2017
№217.015.f0e4

Патрон повышенной пробиваемости

Изобретение относится к патронам стрелкового оружия и может быть применено в конструкции патронов с бронебойной пулей. Патрон повышенной пробиваемости включает гильзу с капсюлем-воспламенителем, метательный пороховой заряд, пулю, содержащую оболочку, твердосплавный сердечник и свинцовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638862
Дата охранного документа: 18.12.2017
04.04.2018
№218.016.303a

Сердечник бронебойной пули

Изобретение относится к боеприпасам и, в частности, к пулям автоматным и винтовочным, имеющим сердечник из твердого сплава с высокой пробивной способностью. Технический результат - повышение характеристик бронепробиваемости и, в том числе, возможности пробивания бронеплит на керамической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644987
Дата охранного документа: 15.02.2018
28.08.2018
№218.016.8044

Конструкционный высокотемпературный материал для поглощения электромагнитного излучения в широком диапазоне длин волн

Изобретение относится к области высокотемпературных широкополосных конструкционных радиопоглощающих материалов, которое может быть использовано для эффективного снижения уровня отраженного электромагнитного излучения в диапазоне 1-18 ГГц. Высокотемпературный радиопоглощающий композиционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664881
Дата охранного документа: 23.08.2018
22.09.2018
№218.016.89cc

Способ получения наноразмерного порошка карбида вольфрама

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при получении карбида вольфрама WC, применяемого в производстве твердосплавных материалов для высокоэффективного металлорежущего инструмента и других износостойких изделий. Для получения порошка на основе карбида вольфрама...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667452
Дата охранного документа: 19.09.2018
26.12.2018
№218.016.abd4

Шихта для изготовления спечённого твёрдого сплава на основе карбида вольфрама

Группа изобретений относится к спеченным твердым сплавам на основе карбида вольфрама, которые могут быть использованы для изготовления режущего инструмента для работы по труднообрабатываемым сталям и сплавам. Шихта для изготовления спеченного твердого сплава на основе карбида вольфрама содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675875
Дата охранного документа: 25.12.2018
20.03.2019
№219.016.e564

Керамический материал на основе карбида бора и способ его получения

Изобретение направлено на создание высокотвердого керамического материала, который может быть использован для изготовления элементов аппаратов, работающих в условиях ударных воздействий и интенсивного абразивного изнашивания. Технический результат заключается в повышении трещиностойкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396232
Дата охранного документа: 10.08.2010
05.07.2019
№219.017.a5de

Спечённый твёрдый сплав на основе карбида вольфрама и способ его получения

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к спеченным твердым сплавам на основе карбида вольфрама. Может использоваться в качестве материала режущего инструмента для лезвийной обработки труднообрабатываемых сталей и сплавов, а также для изготовления иных износостойких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693415
Дата охранного документа: 02.07.2019
+ добавить свой РИД