×
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 71-77 из 77.
15.07.2020
№220.018.3268

Способ получения композита пектиново-целлюлозной пленки на основе целлюлозы gluconacetobacter sucrofermentas и пектина

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности. Предложен cпособ получения композита пектиново-целлюлозной пленки, заключающийся в культивировании целлюлозы Gluconacetobacter sucrofermentas в статических и динамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726359
Дата охранного документа: 13.07.2020
16.07.2020
№220.018.3300

Свариваемый термически не упрочняемый сплав на основе системы al-mg

Изобретение относится к области металлургии легких сплавов, предназначенных для изготовления деформированных полуфабрикатов в виде плит, листов, штамповок, профилей для использования в изделиях авиакосмической отрасли. Сплав на основе алюминия содержит, мас. %: магний 5,0-6,0, скандий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726520
Дата охранного документа: 14.07.2020
18.07.2020
№220.018.33c8

Устройство для подгонки толстопленочных резисторов

Устройство для подгонки толстопленочных резисторов относится к области микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для изготовления высокоточных и прецизионных пленочных резисторов. Устройство для подгонки толстопленочных резисторов содержит источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726849
Дата охранного документа: 16.07.2020
21.07.2020
№220.018.34fa

Длинная пустотелая широкохордая лопатка вентилятора авиационного трдд и способ ее изготовления

Группа изобретений относится к лопатке вентилятора авиационного ТРДД длиной 700÷1500 мм с демпфером для гашения вибраций. Предложена длинная пустотелая широкохордая лопатка вентилятора авиационного ТРДД, содержащая изготовленные из титанового сплава две половины лопатки, состоящие каждая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726955
Дата охранного документа: 17.07.2020
24.07.2020
№220.018.35fd

Средство, проявляющее антиагрегационную активность

Изобретение относится к химии и медицине, а именно к фармацевтической химии и фармакологии, и может быть использовано для создания новых лекарственных средств профилактики тромбоза и тромбоэмболических осложнений. Сущность изобретения: применение L-пролина (L-пролиния ацетилсалицилата) или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727508
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.369f

Ротор вентилятора авиационного трдд с длинными широкохордными пустотелыми лопатками с демпферами

Предложен ротор вентилятора авиационного ТРДД, содержащий втулку с фланцами для крепления кока и барабана ротора подпорных ступеней, задний кок, закрепленный на втулке, передний кок, закрепленный на заднем коке, длинные саблевидные широкохордые пустотелые лопатки, закрепленные в пазах обода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727314
Дата охранного документа: 21.07.2020
31.07.2020
№220.018.39f7

Способ получения деталей из алюминиевых сплавов методом селективного лазерного сплавления

Изобретение относится к способу изготовления деталей из алюминиевых сплавов и может использоваться для производства деталей и узлов авиационных и ракетно-космических систем. Изготовление деталей технологией селективного лазерного сплавления выполняют при следующих технологических параметрах:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728450
Дата охранного документа: 29.07.2020
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