×
10.05.2018
218.016.48d8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ прессования порошковой композиции в деформируемой электропроводящей оболочке (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к прессованию изделия из порошковой композиции. Загружают порошковую композицию в электропроводящую трубчатую оболочку, обжимают её и снимают оболочку с изделия. Перед загрузкой порошковой композиции в трубчатую оболочку с одной из ее сторон устанавливают заглушку, после загрузки порошковой композиции устанавливают заглушку с другой стороны с помощью магнитно-импульсного обжима. Согласно способу по варианту 1 обжатие трубчатой оболочки с порошковой композицией производят энергией импульсного магнитного поля и одновременно с помощью волочения. Согласно способу по варианту 2 обжатие трубчатой оболочки с порошковой композицией производят первоначально импульсным магнитным полем, а затем путем волочения. Согласно способу по варианту 3 обжатие трубчатой оболочки с порошковой композицией производят первоначально путем волочения, а затем импульсным магнитным полем. Скважность магнитно-импульсного воздействия увязывают со скоростью волочения с обеспечением перекрывания зон деформирования. Обеспечивается повышение эффективности прессования порошковых композиций путем обеспечения продольно-радиального деформирования. 3 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению изделий магнитно-импульсным прессованием порошка.

Технический прогресс современного машиностроения требует разработки и использования новых материалов, из которых изготавливаются ответственные изделия специального назначения. Например, таким материалом является композиционный материал «алюминий-бор». После эксплуатации изделий из таких материалов стоит задача их утилизации.

Одно из решений такой задачи - в дроблении фрагментов изделий, дальнейшее их измельчение до порошков с размерами частиц до 100 нм, их прессование, спекание до получения изделий нового применения. Так, предполагается применение порошковой композиции «А1- В» для получения, например, шлифовального инструмента, элементов радиационной защиты и других целей. Основным технологическим процессом в описываемой технологической цепочке получения новых изделий является процесс прессования порошка.

Известен способ прессования порошковой композиции с помощью устройства для магнитно-импульсного прессования порошка (авт. свидетельство на изобретение №464384, МПК B22F 3/087, опубл. 25.03.1975), по которому на индуктор устанавливают скобу, внутрь индуктора помещают электро- и теплоизоляционную трубку, например из кварцевого стекла. При помощи заглушек порошок уплотняют в оболочке так, чтобы заглушки вошли внутрь оболочки. Затем заглушку устанавливают в отверстие скобы, а заглушку - в отверстие замыкающей втулки. Втулка и второе отверстие скобы снабжены резьбой, которая фиксирует оболочку с порошком внутри индуктора. После этого через индуктор разряжают батарею конденсаторов. Импульсный разряд сжимает оболочку в радиальном направлении и уплотняет порошок.

Недостатком этого способа является недостаточное качество уплотнения.

Известен также способ магнитно-импульсного прессования изделий из порошковых материалов (авт. свидетельство на изобретение №425734, МПК B22F 3/02, опубл. 30.04.1974), включающий загрузку порошка в электропроводящую оболочку, обжатие его энергией импульсного магнитного поля и снятие оболочки с изделия, при этом перед загрузкой на поверхность оболочки наносят промежуточный слой из легкоплавкого материала и обжатие порошка осуществляют при передаче давления через расплав материала этого слоя.

Недостатком описанного способа, принятого за прототип изобретения, являются существенные энергетические затраты.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности прессования порошковых композиций путем обеспечения продольно-радиального деформирования.

Поставленная задача решается за счет того, что согласно способу прессования порошковой композиции, включающему загрузку порошковой композиции в электропроводящую оболочку, обжатие его энергией импульсного магнитного поля и снятие оболочки с изделия, перед загрузкой порошковой композиции в оболочку, с одной из ее сторон устанавливают заглушку, затем, после того как композиция загружена, устанавливают заглушку с другой стороны с помощью магнитно-импульсного обжима, после чего производят обжатие оболочки с порошковой композицией не только энергией импульсного магнитного поля, но и с помощью статического нагружения, производя операцию волочения.

Поставленная задача решается и за счет того, что согласно способу прессования порошковой композиции, включающему загрузку порошковой композиции в электропроводящую оболочку, обжатие его энергией импульсного магнитного поля и снятие оболочки с изделия, перед загрузкой порошковой композиции в оболочку, с одной из ее сторон устанавливают заглушку, затем, после того как композиция загружена, устанавливают заглушку с другой стороны с помощью магнитно-импульсного обжима, после чего производят обжатие оболочки с порошковой композицией первоначально импульсным магнитным полем, а затем операцией волочения, причем скважность магнитно-импульсного воздействия увязывают со скоростью волочения таким образом, чтобы зоны деформирования перекрывались.

Поставленная задача решается и за счет того, что согласно способу прессования порошковой композиции, включающему загрузку порошковой композиции в электропроводящую оболочку, обжатие его энергией импульсного магнитного поля и снятие оболочки с изделия, перед загрузкой порошковой композиции в оболочку, с одной из ее сторон устанавливают заглушку, затем, после того как композиция загружена, устанавливают заглушку с другой стороны с помощью магнитно-импульсного обжима, после чего производят обжатие оболочки с порошковой композицией первоначально операцией волочения, а затем импульсным магнитным полем, причем скважность магнитно-импульсного воздействия увязывают со скоростью волочения таким образом, чтобы зоны деформирования перекрывались.

Работа устройства для реализации способа изображена на следующих чертежах:

на фиг. 1 изображена гибридная схема прессования порошков, где индуктор установлен до волока;

на фиг. 2 изображена гибридная схема прессования порошков, где индуктор установлен после волока;

на фиг. 3 изображена гибридная схема прессования порошков, где индуктор установлен внутри волока.

Устройство содержит переднюю заглушку 1, установленную в электропроводящей оболочке 2, волок 3, порошковую композицию 4, индуктор 5, подключенный к магнитно-импульсной установке, и заднюю заглушку (на чертежах не показана).

Реализацию способа прессования порошковой композиции в деформируемой электропроводящей оболочке осуществляют в изобретении следующим образом.

Предлагается гибридная технология, сочетающая статическое и магнитно-импульсное нагружения. Суть предложения в совмещении операций волочения тонкостенной трубы, заполненной порошком, (статическое нагружение) и одновременно магнитно-импульсном радиальном ее обжатии (динамическое нагружение). При этом возможны следующие варианты осуществления последовательности этих операций:

- магнитно-импульсный обжим - волочение (фиг. 1);

- волочение-магнитно-импульсный обжим (фиг. 2);

- одновременно волочение и обжим (фиг. 3).

Реализация таких схем определяется местом размещения индуктора 5 (впереди, позади волоки 3 или его встраиванием непосредственно в волоку 3). Индукторы 5 соединены с магнитно-импульсной установкой. Варьирование места расположения индуктора 5 дает возможность изменять очаг деформации, напряженно-деформированное состояние материала оболочки 2 и порошка 4 в нем, механизм уплотнения.

Скважность магнитно-импульсного воздействия должна быть увязана со скоростью волочения таким образом, чтобы зоны деформирования перекрывались. Это особенно важно для технологических схем в первых двух вариациях.

Согласно способу в оболочку 2 устанавливают переднюю заглушку 1 путем магнитно-импульсного обжима, затем засыпают порошковую композицию 4, после чего устанавливают заднюю заглушку и начинают процесс обжима образца с помощью индуктора 5 и волока 3.

Пример реализации способа.

В качестве оболочки выбрана медная (МО) трубка диаметром 18 мм с толщиной стенки 1,9 мм и рабочей длиной мм. С одной из сторон трубы закреплялась заглушка, выполняющая одновременно роль закованного перед волочением конца трубы. Засыпается порошковая композиция «А1-В» и устанавливается заглушка с другой стороны трубки. Сборка трубки с заглушками осуществлялась с помощью магнитно-импульсного обжима при значении энергии разряда W=2,6 кДж. Используемые в эксперименте стальные волоки имели диаметры 16 и 17 мм. Процесс волочения осуществлялся на гидравлической испытательной машине. Магнитно-импульсный обжим реализовывался на магнитно-импульсной установке с основным параметрами: Су=253,3 мкФ; Ly=110 мГн; f0=30 кГц. Спекание образцов осуществлялось при Т=600°С и выдержке 60 минут после выхода печи на заданный режим. Металлографические исследования осуществлялись на электронном микроскопе. В процессе волочения порошковая композиция измельчается до 50-20 нм. Причем плотность по сечению неравномерна. Большая плотность порошка наблюдалась с наружной поверхности, то есть со стороны воздействия на порошок металлической оборочки. Установлено, что оба нагружения вносят свою долю в уплотнение порошка. Предположительно меняется механизм уплотнения при продольном и радиальном деформировании. Плотность порошка после гибридной обработки составляет 91-93%.


Способ прессования порошковой композиции в деформируемой электропроводящей оболочке (варианты)
Способ прессования порошковой композиции в деформируемой электропроводящей оболочке (варианты)
Способ прессования порошковой композиции в деформируемой электропроводящей оболочке (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 77.
09.06.2019
№219.017.7663

Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, в том числе к авиационным ТРД и ТРДД, а именно к устройствам регулирования радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и статора газотурбинного двигателя. Предложено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691000
Дата охранного документа: 07.06.2019
19.06.2019
№219.017.83d4

Устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата (ка)

Изобретение относится к области космической техники, предназначенной, в частности, для регистрации микрометеороидов и заряженных частиц ионосферы. Сущность изобретения заключается в том, что устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата дополнительно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691657
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cf0

Способ определения деформаций на основе спекл-фотографии

Способ относится к бесконтактным оптическим методам исследования деформаций. Способ измерения деформаций заключается в том, что объект освещают когерентным светом, регистрируют спекл-фотографию объекта до и после его деформирования, сканируют полученную совмещенную спекл-фотографию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691765
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d8a

Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетных двигателей малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетного двигателя малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах, состоящее из электропневмоклапана, градуированных стеклянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691873
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.06.2019
№219.017.92a1

Ускоритель высокоскоростных твердых частиц

Изобретение относится к ускорителю высокоскоростных твердых частиц. Ускоритель содержит инжектор 1, индукционные датчики 2, усилители 3, линейный ускоритель 4, источник фиксированного высокого напряжения 5, цилиндрические электроды 6, селектор скоростей 7, селектор удельных зарядов 8, генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692236
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.986b

Тягоизмерительное устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей малой тяги в стационарном режиме работы

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство состоит из упругой балки с двумя силоизмерительными датчиками (весоизмерительным и задающим), на которой крепится испытуемое изделие и измерительный датчик, узла подвеса, силозадающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692591
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.997d

Устройство контроля параметров углового движения космического аппарата по данным бортовых измерений состояния геомагнитного поля

Изобретение относится к магнитным средствам управления параметрами движением вокруг центра масс космического аппарата (КА) научно-технологического назначения, особенностью которого является обеспечение ориентированного режима полета с невысокими требованиями к точности угловой ориентации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692741
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.a966

Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива

Изобретение относится к области энергетики и машиностроения. Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива содержит гидродинамический кавитационный аппарат эмульгатора, состоящий из трубопровода обрабатываемого жидкого топлива, трубопровода добавляемой жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693942
Дата охранного документа: 08.07.2019
11.07.2019
№219.017.b254

Способ количественной оценки распределения дисперсных фаз листовых алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлографических исследований и анализа материалов применительно к определению неоднородности распределения частиц дисперсных фаз в листовых металлах и сплавах. Способ включает получение металлографического шлифа, его травление для выявления фаз, затем с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694212
Дата охранного документа: 09.07.2019
19.07.2019
№219.017.b663

Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления подвижными объектами. Техническим результатом является повышение надежности преобразователя за счет использования метода граничного сканирования для выявления дефектов монтажа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694759
Дата охранного документа: 16.07.2019
Показаны записи 11-14 из 14.
31.07.2019
№219.017.bab1

Способ динамических испытаний листового материала и устройство для его реализации (варианты)

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам и устройствам для динамических испытаний листового материала. Сущность: испытание листовых заготовок проводят с помощью матрицы, прижима и пуансона, до появления на поверхности заготовки трещины и последующей оценке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695945
Дата охранного документа: 29.07.2019
30.10.2019
№219.017.dbc0

Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков

Изобретение относится к медицине, в частности к способу увеличения антибактериальной активности бензилпенициллина натриевой соли без изменения токсичности. Заявленный способ заключается в воздействии импульсного магнитного поля высокой напряженности на порошкообразный антибиотик переменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704317
Дата охранного документа: 28.10.2019
16.01.2020
№220.017.f5cd

Способ активного изменения траектории движения металлических тел, перемещающихся с высокой скоростью

Изобретение относится к области защиты военных и гражданских объектов. На предполагаемом пути движения тела (5) устанавливают датчик движения (1), взаимосвязанный с блоком синхронизации (2). Также устанавливают индуктор (4), подключенный к магнитно-импульсной установке (МИУ) (3), за датчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710963
Дата охранного документа: 14.01.2020
12.04.2023
№223.018.44ee

Способ плакирования порошковой композиции расплавом металла

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии плакирования композиционных порошковых материалов. Перед загрузкой порошковой композиции в оболочку с одной из ее сторон устанавливают заглушку. После загрузки порошковой композиции устанавливают заглушку с другой стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760010
Дата охранного документа: 22.11.2021
+ добавить свой РИД