×
10.05.2018
218.016.459f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления футеровки шаровых мельниц для получения водного шликера кварцевого стекла

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении футеровки для шаровых мельниц. Способ заключается в том, что приготавливают шликер кварцевого стекла с плотностью 1,86÷1,91 г/см, тониной с остатком на сите 63 мкм 4÷10%, формуют керамическую заготовку составной конструкции толщиной 20÷40 мм, производят ее подвялку и обжиг, подгонку элементов футеровки и их склейку. Далее производят сверловку загрузочного люка, установку футеровки в металлический барабан мельницы, ее центровку и фиксацию методом заливки в промежуток между футеровкой и металлическим барабаном гипсового раствора. При этом перед началом подвялки заготовку накрывают чехлом из мешковины, выдерживают в течение не менее 24 часов, после чего досушивают без чехла в течение не менее 48 часов, обжигают. Обжиг осуществляют в два этапа: сначала при температуре 120÷200°С в течение 2÷3 часов, а затем при температуре 1130÷1250°С в течение 1÷4,5 часов. Скорость подъема температуры между первым и вторым этапом не должна превышать 300°С/час. Подгонку элементов футеровки осуществляют путем подбора обожженных заготовок, имеющих разницу значений плотности не более 0,02 г/см. Способ позволяет существенно повысить технологичность изготовления футеровки шаровых мельниц при увеличении их качества.

Изобретение относится к керамической промышленности, а именно к изготовлению футеровки шаровых мельниц, используемых для приготовления водных шликеров для производства изделий из керамики на основе кварцевого стекла.

Известен способ изготовления футеровки шаровых мельниц для получения водных шликеров кварцевого стекла (Ю.Е. Пивинский, Е.И. Суздальцев Кварцевая керамика и огнеупоры. Том I. Теоретические основы и технологические процессы. - М.: «Теплоэнергетик», 2008 - 672 с.), в котором с целью исключения загрязнения измельчаемого материала в процессе помола применяют футеровку, выполненную из материалов на основе кварцевого стекла, а именно двух сосудов из непрозрачного кварцевого стекла ТУ 25.11.1004-75, которые обрезаются до заданного размера и соединяются посредством клеевого соединения.

Недостатком такой футеровки является большая хрупкость стекла и низкая трещиностойкость кварцевых сосудов, что негативно сказывается на сроках службы футеровки, изготовленной из них. Кроме того, из-за большой разнотолщинности стенок сосудов из непрозрачного кварцевого стекла 5-30 мм, связанной с технологией производства, срок их службы невелик 10-12 циклов помола, что вызывает необходимость частой замены футеровки мельниц и высокий расход материала сосудов в расчете на 1 литр приготовленного шликера 0,2-0,3 кг/л.

Наиболее близким техническим решением является способ изготовления футеровки шаровых мельниц для получения водного шликера кварцевого стекла, описанный в патенте №2460582, кл. В02С 17/22 от 10.09.2012 г., включающий приготовление первичного водного шликера кварцевого стекла с плотностью 1,86÷1,91 г/см3, влажностью 13÷15%, тониной с остатком на сите 63 мкм 4÷10%, введение и перемешивание зернистого наполнителя из обожженной кварцевой керамики или кварцевого стекла с размером частиц от 0,5 до 5,0 мм в количестве 20÷40% к твердой фазе шликера, формование керамической заготовки составной конструкции толщиной 20÷40 мм способом водного шликерного литья или другим методом, ее подвялки при температурах 20÷100°С на воздухе и в сушильных шкафах, обжиг в электрических печах при Тmах 1220+20°С в течение 1÷4 часов, подгонку элементов футеровки и их склейку, например, эпоксидной смолой, сверловка загрузочного люка, герметизация и упрочнение футеровки путем нанесения на наружную поверхность органополимера, а для больших размеров и органопласта, при этом в качестве органополимера можно использовать любые, например, эпоксидные смолы, эмали, лаки холодного отверждения, в качестве наполнителя в органопласт можно использовать стеклоткань, мешковину и др., установку футеровки в металлический барабан мельницы, ее центровку и фиксацию методом заливки в промежуток между футеровкой и металлическим барабаном гипсового раствора.

К недостаткам указанного способа изготовления футеровки следует отнести, что длительность формования керамических заготовок толщиной более 30 мм составляет более 24 часов, при этом набор на завершающих стадиях идет уже в основном за счет оседания более крупных частиц. Наличие в шликере зернистого наполнителя из обожженной кварцевой керамики или кварцевого стекла с размером частиц от 0,5 до 5,0 мм в количестве 20÷40% к твердой фазе влечет за собой большую неоднородность свойств по объему отформованного элемента футеровки. Эта неоднородность более выражена при использовании шликеров с указанными в прототипе параметрами. Кроме того, подвялка заготовок большой толщины при температурах 20÷100°С на воздухе и в сушильных шкафах зачастую приводит к их разрушению вследствие неоднородной усадки, а проведение обжига в указанном температурном интервале не обеспечивает получение заготовок необходимого уровня плотности, так как в качестве исходного сырья могут быть применены различные отходы производства изделий из кварцевой керамики (шликер, сырец, обожженный материал). Подгонка элементов футеровки перед склейкой осуществляется исключительно по геометрическим размерам, без учета свойств самих заготовок, разброс которых, как было отмечено выше, может быть существенный. Использование в качестве клеящего вещества и основы для органопласта чистой эпоксидной смолы нецелесообразно ввиду ее достаточно низкой прочности и хрупкости, что особенно сказывается в конструкциях шаровых мельниц, испытывающих большие ударные нагрузки. Все указанные выше недостатки не позволяют получить качественную футеровку шаровой мельницы, способную длительно эксплуатироваться для приготовления шликеров кварцевого стекла.

Задачей настоящего изобретения является улучшение качества и технологичности футеровки шаровой мельницы.

Поставленная задача достигается тем, что предложен способ изготовления футеровки шаровых мельниц для получения водного шликера кварцевого стекла, включающий приготовление шликера кварцевого стекла с плотностью 1,86÷1,91 г/см3, тониной с остатком на сите 63 мкм 4÷10%, формование керамической заготовки составной конструкции толщиной 20÷40 мм способом водного шликерного литья или другим методом, ее подвялку и обжиг, подгонку элементов футеровки и их склейку эпоксидной смолой, герметизацию и упрочнение футеровки путем нанесения на наружную поверхность органопласта, состоящего из эпоксидной смолы и наполнителя из мешковины, либо любого другого материала, сверловку загрузочного люка, установку футеровки в металлический барабан мельницы, ее центровку и фиксацию методом заливки в промежуток между футеровкой и металлическим барабаном гипсового раствора, отличающийся тем, что перед началом подвялки заготовку накрывают чехлом из мешковины, выдерживают в течение не менее 24 часов, после чего досушивают без чехла в течение не менее 48 часов, обжиг осуществляют в два этапа, сначала при температуре 120÷200°С в течение 2÷3 часа, а затем при температуре 1130÷1250°С в течение 1÷4,5 часа, при этом скорость подъема температуры между первым и вторым этапом не должна превышать 300°С/час, подгонку элементов футеровки осуществляют путем подбора обожженных заготовок, имеющих разницу значений плотности не более 0,02 г/см3, а в эпоксидную смолу добавляют кварцевый порошок в количестве 35÷45 масс. %.

Авторами экспериментально установлено, что накрытие заготовки перед началом операции подвялки чехлом из мешковины и выдержка в таком состоянии не менее 24 часов препятствует активному выделению влаги с поверхности заготовки и, как следствие, не создает критических градиентов по объему толстостенных (толщиной 30÷40 мм) заготовок. Также экспериментально установлено, что сушка после снятия чехла должна осуществляться не менее чем 48 часов. При этом снижение длительности выдержки заготовки с чехлом менее 24 часов и без чехла менее 48 часов не гарантирует получение целых заготовок.

Установлено, что проведение обжига толстостенных заготовок целесообразно в два этапа. При этом на первом этапе, при температуре 120÷200°С происходит полный прогрев заготовки и ее окончательная сушка. Длительность выдержки при данных температурах должна быть не менее 2 часов, выдержка более 3 часов нецелесообразна, т.к. приводит к неоправданному расходу электроэнергии. Температура обжига на втором этапе должна быть не менее 1130°С, так как снижение температуры ниже данного параметра не обеспечивает спекание материала. Превышение температуры обжига более 1250°С может привести к переспеканию материала, т.е. к получению материала с высокими значениями плотности, а следовательно, низким значениям пористости, а следовательно, к снижению трещиностойкости керамики, что отрицательно скажется на работоспособности заготовок, работающих в конструкциях шаровых мельниц. Экспериментально установлено, что длительность обжига на верхней температуре должна находиться в интервале 1÷4,5 часа и определяется исходными параметрами отформованных заготовок и их толщиной. При этом скорость подъема температуры между первым и вторым этапом не должна превышать 300°С/час, так как это может привести к возникновению температурных градиентов в объеме обжигаемой заготовки и, как следствие, к ее разрушению.

Теоретически обосновано, что для увеличения срока службы футеровочных элементов шаровых мельниц, выполненных из двух и более составных элементов, необходимо произвести подгонку элементов футеровки путем подбора обожженных заготовок, имеющих разницу значений плотности не более 0,02 г/см3. Превышение указанного параметра может привести к получению футеровки с различными значениями прочности по ее длине и, как следствие, к разрушению по менее прочному месту.

Экспериментально установлено, что для повышения прочности склеиваемых элементов и снижения хрупкости органопласта целесообразно использовать эпоксидную смолу с введенным в нее кварцевым порошком в количестве 35÷45 масс. %. Снижение указанного количества ниже 35 масс. % не обеспечивает достаточного повышения прочности, а превышение выше 45 масс. % не позволяет достичь необходимой текучести. При этом выбор в качестве заполнителя кварцевого порошка обоснован тем, что при его попадании в измельчаемый материал он не вносит существенных загрязнений получаемого шликера.

Реализация предложенного технического решения представлена на следующем примере.

Из шликера кварцевого стекла, имеющего следующие параметры: плотностью 1,89 г/см3, тонина с остатком на сите 63 мкм 6,5%, была отформована партия керамических заготовок толщиной 35 мм. После окончания формования, заготовки устанавливались на стеллаж и накрывались чехлом из мешковины, под которым они выдерживались в течение 30 часов, после чего чехол снимался и производилась выдержка в течение 50 часов. Обжиг высушенных заготовок осуществлялся в два этапа, сначала при температуре 160°С в течение 2,5 часов, а затем при температуре 1200°С в течение 3,5 часов, со скоростью подъема температуры между первым и вторым этапом 250°С/час. После обжига на полученных заготовках определяли плотность и подгоняли элементы футеровки таким образом, чтобы разность значений плотности была не более 0,02 г/см3. Затем осуществляли склейку элементов футеровки и их герметизацию. В качестве основного клеящегося вещества использовали эпоксидную смолу с добавкой кварцевого порошка в количестве 30 масс. %. После чего в полученном таким образом футеровочном барабане производят сверловку загрузочного люка, а сам барабан устанавливают в металлический каркас мельницы, его центруют и фиксируют методом заливки в промежуток между футеровкой и металлическим барабаном гипсового раствора.

Средний срок службы футеровочных барабанов, изготовленных описанным выше способом, составил 57 циклов, в то время как работа мельниц, полученных по прототипу, как правило, не превышала 40 циклов. Кроме того, в процессе изготовления элементов футеровки по предложенному техническому решению процент брака толстостенных керамических заготовок составил 15% против 45% по прототипу.

Таким образом, предложенное техническое решение позволяет существенно повысить технологичность изготовления футеровки шаровых мельниц при увеличении их качества.

Источники информации

1. Ю.Е. Пивинский, Е.И. Суздальцев. Кварцевая керамика и огнеупоры. Том I. Теоретические основы и технологические процессы. - М.: «Теплоэнергетик», 2008 - 672 с.

2. Патент РФ №2460582, кл. В02С 17/22 от 10.09.2012 г.

Способ изготовления футеровки шаровых мельниц для получения водного шликера кварцевого стекла, включающий приготовление шликера кварцевого стекла с плотностью 1,86÷1,91 г/см, тониной с остатком на сите 63 мкм 4÷10%, формование керамической заготовки составной конструкции толщиной 20÷40 мм способом водного шликерного литья или другим методом, ее подвялку и обжиг, подгонку элементов футеровки и их склейку эпоксидной смолой, герметизацию и упрочнение футеровки путем нанесения на наружную поверхность органопласта, состоящего из эпоксидной смолы и наполнителя из мешковины, либо любого другого материала, сверловку загрузочного люка, установку футеровки в металлический барабан мельницы, ее центровку и фиксацию методом заливки в промежуток между футеровкой и металлическим барабаном гипсового раствора, отличающийся тем, что перед началом подвялки заготовку накрывают чехлом из мешковины, выдерживают в течение не менее 24 часов, после чего досушивают без чехла в течение не менее 48 часов, обжиг осуществляют в два этапа, сначала на температуре 120÷200°C в течение 2÷3 часов, а затем при температуре 1130÷1250°C в течение 1÷4,5 часов, при этом скорость подъема температуры между первым и вторым этапом не должна превышать 300°C/час, подгонку элементов футеровки осуществляют путем подбора обожженных заготовок, имеющих разницу значений плотности не более 0,02 г/см, а в эпоксидную смолу добавляют кварцевый порошок в количестве 35÷45 масс. %.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 136.
24.05.2019
№219.017.5f3f

Способ определения сверхвысокочастотных параметров материала в полосе частот и устройство для его осуществления

Использование: для определения сверхвысокочастотных параметров материала. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает измерение мощности и фазы прошедшей волны между передающей и приемной антеннами без образца материала, установку образца материала на вращающую подставку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688588
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.622e

Способ лазерной резки тонколистового углепластика

Изобретение относится к способу лазерной резки тонколистового углепластика и может быть применено в авиационной и ракетно-космической технике. Технический результат изобретения заключается в обеспечении высокой точности обработки при минимальном дефекте кромки реза (минимальной зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689346
Дата охранного документа: 27.05.2019
01.06.2019
№219.017.7201

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении керамических антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «поверхность - воздух». Обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический переходник, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690051
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7287

Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов, в частности керамических обтекателей ракет. Заявлен способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, который включает нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690048
Дата охранного документа: 30.05.2019
11.07.2019
№219.017.b242

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694132
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b244

Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к методам аналитического контроля и может быть использовано для определения количественного содержания высокодисперсного кремнезема в шликере на основе кварцевого стекла. Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694116
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2af

Способ определения степени черноты поверхности натурного обтекателя ракет при тепловых испытаниях и установка для его реализации

Изобретение относится к области теплофизики и касается способа определения степени черноты поверхности натурных обтекателей при тепловых испытаниях. Способ включает радиационный нагрев обтекателя, полностью соответствующего натурному обтекателю, на тепловом стенде кварцевыми галогенными лампами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694115
Дата охранного документа: 09.07.2019
12.07.2019
№219.017.b30e

Способ тепловых испытаний радиопрозрачных обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний головных частей (обтекателей) летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам контроля радиотехнических характеристик (РТХ) радиопрозрачного обтекателя (РПО) в условиях, имитирующих аэродинамический нагрев. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694237
Дата охранного документа: 10.07.2019
12.07.2019
№219.017.b318

Инфракрасный нагреватель

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на элементах летательных аппаратов в наземных условиях. Инфракрасный нагреватель, содержащий каркас, теплоизоляционный экран,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694244
Дата охранного документа: 10.07.2019
10.08.2019
№219.017.bda4

Способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора

Изобретение относится к области авиастроения. Способ включает в себя размещение поверхности изделия в рабочей области проектора, установку на ней светоотражающих маркеров ориентировочно в точках, координаты которых обозначены в электронной 3D модели рабочей поверхности изделия лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696932
Дата охранного документа: 07.08.2019
Показаны записи 91-100 из 158.
24.05.2019
№219.017.5e7a

Способ определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и касается способа определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах. Способ включает в себя получение в качестве экспериментальных данных спектральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688587
Дата охранного документа: 21.05.2019
01.06.2019
№219.017.7201

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении керамических антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «поверхность - воздух». Обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический переходник, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690051
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7279

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей высокоскоростных ракет различных классов с оболочками из жаростойких керамических материалов. Антенный обтекатель включает керамическую оболочку, соединенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690040
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7287

Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов, в частности керамических обтекателей ракет. Заявлен способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, который включает нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690048
Дата охранного документа: 30.05.2019
19.06.2019
№219.017.87ec

Установка для упрочнения изделий из стеклокристаллических материалов путем ионного обмена

Изобретение относится к стекольной и керамической промышленности и производству радиотехнических изделий из стеклокристаллических материалов. Установка содержит: камеры сушки и охлаждения, между которыми размещена камера упрочнения, отделенная от них шиберами, направляющие, каретки с кассетами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305078
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.06.2019
№219.017.9a1e

Антенный обтекатель ракеты

Изобретение относится к ракетной технике, а точнее к конструкции антенных обтекателей ракет с радиолокационной системой управления. Технический результат заключается в повышении термоустойчивости и улучшении радиотехнических характеристик при обеспечении несущей способности оболочки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267837
Дата охранного документа: 10.01.2006
10.07.2019
№219.017.ad8c

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к технологии производства футеровочных и конструкционных керамических элементов оснастки литейных агрегатов алюминиевой промышленности. Техническим результатом изобретения является сокращение продолжительности технологического цикла производства крупногабаритных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358951
Дата охранного документа: 20.06.2009
10.07.2019
№219.017.b05e

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров, типа заготовок головных антенных обтекателей ракет. Изобретение позволит увеличить срок службы водопоглощающей матрицы формовых комплектов. Формовой комплект для формования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438865
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.b065

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, в частности к антенным обтекателям скоростных ракет из пористой керамики. Улучшение радиотехнических характеристик антенного обтекателя является техническим результатом изобретения. Антенный обтекатель содержит радиопрозрачную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432647
Дата охранного документа: 27.10.2011
11.07.2019
№219.017.b242

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694132
Дата охранного документа: 09.07.2019
+ добавить свой РИД