×
29.05.2018
218.016.54ee

Результат интеллектуальной деятельности: Способ взрывного компактирования порошковых материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам взрывного прессования осесимметричных изделий из порошков. Порошковый материал помещают в осесимметричный контейнер с заглушками на его концах, на боковую поверхность контейнера наматывают детонирующий шнур. Контейнер размещают во взрывной камере, содержащей воздух при атмосферном давлении, и осуществляют взрывное компактирование детонационной волной, распространяющейся по спирали вокруг контейнера путем инициирования детонирующего шнура в его одном конце. Обеспечивается повышение прочности и однородности структуры получаемого изделия. 3 ил., 1 пр.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения монолитных прочных изделий путем воздействия динамического импульса на порошковые материалы.

Известно, что ударное сжатие порошков (взрывное компактирование) приводит к реализации в них высоких динамических давлений и высоких температур, что позволяет достичь высокие плотности изделий с сохранением исходной фазовой структуры [1].

Известен способ прессования порошковых материалов взрывом [2]. Принцип способа заключается в том, что прессуемый порошок помещают в две металлические ампулы, между которыми размещен демпфирующий наполнитель с акустической проводимостью меньшей, чем у порошкового материала. Ампулы с наполнителем образуют контейнер, который размещен в плоском заряде взрывчатого вещества с детонатором.

Недостатком данного способа является то, что процесс прессования характеризуется таким резким спадом нагрузки до нуля. Вследствие этого в материале изделия происходит резкая разгрузка, результатом чего является образование микротрещин в материале готового изделия.

Известен способ получения компактного и прочного вещества [3], в котором порошок помещают в прочные металлические ампулы сохранения. В корпусе ампул генерируют ударные волны детонацией заряда взрывчатого вещества, находящегося в контакте с корпусом ампулы, или ударом о стенки ампулы лейнера, разгоняемого продуктами взрыва до больших скоростей. Под воздействием высоких динамических давлений и температур осуществляется компактирование исходного порошка.

Недостатком данного способа является невысокий конечный размер изделий (несколько миллиметров).

Известен способ взрывного прессования осесимметричных заготовок из порошка [4]. Обрабатываемый порошок помещают в контейнер, концы контейнера закрывают заглушками и помещают в метаемую коническую оболочку со слоем взрывчатого вещества. После инициирования заряда метаемая оболочка, поворачиваясь на определенный угол, подлетает к контейнеру, плоско соударяясь с ним. После обработки изделие извлекают из оболочки.

Недостатком данного способа является невозможность получения заготовок с равномерной микротвердостью по всему объему заготовки.

Известен способ компактирования порошкового материала [5]. Этот способ включает сжатие порошкового материала, помещенного в контейнер, скользящей детонационной волной, которая возбуждается одноточечным инициированием слоя взрывчатого вещества (слой взрывчатого вещества размещен на наружной поверхности контейнера сферической формы). При этом слой взрывчатого вещества выполнен одинаковой или разной толщины в радиальном направлении.

Наиболее близким по техническому решению к заявляемому изобретению является способ взрывного компактирования порошковых материалов [6], включающий взрывное сжатие порошкового материала, помешенного в осесимметричный контейнер с заглушками на его концах, детонационной волной, возбуждаемой инициированием детонирующего шнура из взрывчатого материала, плотно намотанного на боковую поверхность контейнера. Контейнер с взрывчатым веществом и металлическим порошком помещают в относительно большой объем жидкости, а детонирующий шнур инициируют одновременно в разных его точках.

Техническим результатом настоящего изобретения является разработка способа взрывного компактирования порошковых материалов с повышенными размерами, прочностью и однородностью структуры (отсутствием трещин).

Для достижения указанного технического результата предложен способ взрывного компактирования порошковых материалов, включающий взрывное сжатие порошкового материала, помещенного в осесимметричный контейнер с заглушками на его концах, детонационной волной, возбуждаемой инициированием детонирующего шнура из взрывчатого материала, плотно намотанного на боковую поверхность контейнера. Равномерное последовательное сжатие компактируемого порошка обеспечивают детонационной волной, распространяющейся по спирали вокруг контейнера, размещенного во взрывной камере с воздухом при атмосферном давлении, путем инициирования детонирующего шнура в одном его конце.

Полученный положительный эффект (повышение размеров, прочности и однородности структуры компактируемого изделия) обусловлен следующими факторами.

1. Использование детонирующего шнура позволяет исключить образование кумулятивного эффекта за счет равномерного давления продуктов детонации на контейнер. В заявляемом изобретении инициирование детонации шнура осуществляется в одном его конце (в отличие от [6]). Это обеспечивает за счет распространения детонационной волны по спирали вокруг контейнера более равномерное обжатие компактируемого порошка с образованием однородной структуры компакта без внутренних дефектов. Это подтверждено анализом микроструктуры материала после взрывного компактирования.

2. В заявляемом изобретении компактирование проводят во взрывной камере, наполненной воздухом при атмосферном давлении. Недостатком использования водяной оболочки при проведении взрывного компактирования является высокий уровень давления ρ на фронте ударной волны в жидкости. В соответствии с формулой Р. Коула [7]

где ρ - давление на фронте ударной волны, кгс/см2; - приведенное расстояние.

Для расчета приведенного расстояния используется формула [7]

где R - расстояние от центра взрыва, м; G - масса взрывчатого вещества, кг. Для условий взрывного компактирования, приведенных в [6], расчет по формуле (1) показывает, что давление на фронте ударной волны в жидкости ρ ~ 600 кгс/см2.

В соответствии с оценками [7], параметры ударной волны в жидкости по своим значениям близки к параметрам ударной волны в насыпном грунте (песке). Следовательно, давление на фронте ударной волны в компактируемом порошке можно считать ~ 600 кгс/см2.

Избыточное давление на фронте ударной волны в воздухе определяется по формуле М.А. Садовского [7]

где Δρ - избыточное давление на фронте ударной волны, кгс/см2.

Расчеты по формуле (2) для параметров, приведенных в [6], дают значения Δρ ~ 2 кгс/см2.

Таким образом, в водяной оболочке создается давление на фронте ударной волны, превышающее давление в воздушной среде на 2-3 порядка. При использовании зарядов большей массы давление в жидкости может достигать нескольких тысяч атмосфер [7].

Поскольку в [6] взрывное компактирование порошков осуществляется в контейнере, помещенном в сосуд с жидкостью, то при реализации этого способа необходимо обеспечить достаточно прочные стенки сосуда. Кроме того, технология взрывного компактирования в водной среде более сложна, так как требует обеспечения водонепроницаемости элементов установки, а также наличия систем слива жидкости и заполнения сосуда жидкостью.

Пример реализации

Пример реализации способа приведен на Фиг. 1. Для реализации предложенного способа взрывного компактирования порошковых материалов был изготовлен контейнер, представляющий собой алюминиевую трубку 1 длиной 400 мм, диаметром 10 мм (толщина стенки составляла 1 мм), закрытую с обеих сторон стальными заглушками 2. В трубку засыпалась предварительно подготовленная шихта 3 из порошков алюминия марки АСД-6 и порошка оксида алюминия (полученного по технологии электровзрыва проводника). Выбор материалов шихты обусловлен тем, что при использовании сформированного компакта в качестве лигатуры при алюминиевом литье, частицы оксида алюминия выступают в качестве центров кристаллизации, что способствует измельчению зерна и, как следствие, повышению предела прочности алюминиевого сплава. Соотношение исходных порошков в смеси составляло 90 мас.% алюминия и 10 мас.% оксида алюминия. Подготовленный контейнер с порошком плотно закрывался заглушками 2 на его концах. Контейнер обматывали детонационным шнуром 4 марки ДШН-6 с максимальной плотностью витков. Подготовленный образец помещали в специальную взрывную камеру 5. Инициирование детонации осуществляли в одном конце детонирующего шнура 4 с помощью капсюля 6.

Общий вид контейнера до (а) и после (b) взрывного компактирования приведен на Фиг. 2. Несмотря на изменение геометрии алюминиевой трубки после взрывного компактирования, она сохраняет свою целостность. На Фиг. 3 приведен снимок микроструктуры материала после взрывного компактирования порошковой шихты. Установлено, что плотность сформированного компакта составила 2.68 г/см3. Внутренних дефектов в структуре компактов не наблюдалось. Средний размер зерна составил 5 мкм. Прочность при сжатии составила 400 МПа.

Таким образом, приведенный пример реализации показывает, что заявляемый способ позволяет получить технический результат изобретения, а именно, плотные материалы с повышенными размерами, прочностью и однородностью структуры путем взрывного компактирования порошков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прюммер Р. Обработка порошкообразных материалов взрывом. М.: Мир, 1990. - 128 с.

2. Патент РФ №1385392, МПК B22F 3/08. Способ прессования порошковых материалов взрывом / С.А. Першин, В.Ф. Нестеренко; опубл. 30.12.1994 г.

3. Рябинин Ю.Н. Сублимация кристаллической решетки под действием сильной ударной волны // ДАН СССР, 1956. Т. 109. - С. 289-291.

4. Патент РФ №1496115, МПК B22F 3/08, В30В 15/02. Устройство для взрывного прессования осесимметричных заготовок из порошка / В.М. Оголихин, А.А. Штерцер; опубл. 15.12.1994 г.

5. Патент РФ №2224621, МПК B22F 3/08. Способ компактирования порошкового материала / О.Б. Дреннов, А.И. Давыдов, А.Л. Михайлов, Е.В. Зотов; опубл. 27.02.2004 г.

6. US 3022544 A, IPC B22F 3/08. Explosive compaction of powders / David L. Coursen, George A. Noddin, James I. Reilly; 27.02.1962.

7. Ловля C.A., Каплан Б.Л., Майоров В.В. и др. Взрывное дело. - М.: Недра, 1966. - 272 с.

Способ взрывного компактирования порошковых материалов, включающий взрывное сжатие порошкового материала, помещенного в осесимметричный контейнер с заглушками на его концах, детонационной волной, возбуждаемой инициированием детонирующего шнура из взрывчатого материала, плотно намотанного на боковую поверхность контейнера, отличающийся тем, что обеспечивают равномерное последовательное сжатие компактируемого порошка детонационной волной, распространяющейся по спирали вокруг контейнера, размещенного во взрывной камере с воздухом при атмосферном давлении, путем инициирования детонирующего шнура в одном его конце.
Способ взрывного компактирования порошковых материалов
Способ взрывного компактирования порошковых материалов
Способ взрывного компактирования порошковых материалов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 29.
21.10.2018
№218.016.94ab

Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков

Изобретение относится к аэрационным устройствам, предназначенным для введения газа в жидкую среду, в частности к устройствам для получения компактного кластера пузырьков одинакового размера. Устройство включает размещенный в нижней части резервуара с жидкостью коллектор в виде цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670228
Дата охранного документа: 19.10.2018
19.01.2019
№219.016.b1e9

Снаряд для стрельбы в водной среде

Изобретение относится к снарядам, движущимся в водной среде. Снаряд содержит корпус, в котором размещен реактивный двигатель с центральным соплом, баллистический наконечник, выполненный в виде усеченного конуса, и кольцевое сопло для вдува газа в водную среду. В качестве реактивного двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677506
Дата охранного документа: 17.01.2019
29.03.2019
№219.016.eddd

Установка для исследования динамики всплытия пузырькового кластера в жидкости

Изобретение относится к области разработки установок для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей всплытия компактного пузырькового кластера в жидкости. Установка включает прозрачную призматическую кювету с жидкостью, устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683147
Дата охранного документа: 26.03.2019
11.04.2019
№219.017.0b63

Линейный реверсивный вибродвигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано как исполнительный элемент для прецизионных перемещений в оптико-механических приборах, в технологическом оборудовании для микроэлектроники, в системах автоматического наведения, в механических сканирующих устройствах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684395
Дата охранного документа: 09.04.2019
24.05.2019
№219.017.5ddb

Способ измерения интегрального коэффициента излучения поверхности твердого материала

Изобретение относится к области измерений в теплофизике, в частности к способам определения интегрального коэффициента излучения поверхности твердых материалов, и может быть использовано при измерении интегрального коэффициента излучения теплозащитных материалов. Способ включает измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688911
Дата охранного документа: 22.05.2019
07.06.2019
№219.017.756c

Способ получения потока капель с регулируемым дисперсным составом

Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей и растворов и может быть использовано в двигателестроении, химической и лакокрасочной промышленности. Способ получения потока капель с регулируемым дисперсным составом включает распыливание жидкости в газообразной среде центробежной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690802
Дата охранного документа: 05.06.2019
13.06.2019
№219.017.818e

Способ оценки взрыво- и пожароопасности химических источников тока

Изобретение относится к области производства и испытаний химических элементов питания и может быть использовано для оценки их взрыво- и пожароопасности при эксплуатации. Пробивание корпуса цилиндрической батареи осуществляют по ее диаметру заостренным металлическим стержнем диаметром (4÷5) мм в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691196
Дата охранного документа: 11.06.2019
20.06.2019
№219.017.8ccc

Способ получения отливок из дисперсно-упрочненных сплавов на основе алюминия или магния

Изобретение относится к области металлургии легких сплавов, в частности к способам получения литьем сплавов на основе алюминия и магния. Способ получения отливок из дисперсно-упрочненных сплавов на основе алюминия или магния включает предварительный нагрев герметичной цилиндрической камеры, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691826
Дата охранного документа: 18.06.2019
19.07.2019
№219.017.b678

Способ определения коэффициента сопротивления твердых сферических частиц в неизотермических условиях

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей движения твердых частиц в жидкости. Способ включает введение частиц в кювету с вязкой жидкостью, выполненную в виде правильной призмы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694793
Дата охранного документа: 16.07.2019
02.10.2019
№219.017.cf04

Судоподъемный комплекс, твердотопливный газогенератор и способ судоподъема

Изобретение относится к судостроению, а именно к судоподъемным и аварийно-спасательным работам. Судоподъемный комплекс содержит траверсу в виде замкнутой трубы, внутренними перегородками разделенной на балластные цистерны, причем, в средних боковых и концевых цистернах установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700431
Дата охранного документа: 17.09.2019
Показаны записи 11-20 из 34.
10.11.2015
№216.013.8d4c

Способ получения модифицированных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к получению упрочненных легких сплавов на основе алюминия. В расплав алюминиевого сплава при температуре 750÷800ºС вводят 6 мас.% порошка криолита NaAlF, через промежуток времени не менее 10 мин в расплав вводят 5÷6 мас.% модификатора при одновременной активации расплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567779
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.95c4

Гибридный ракетный двигатель

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к конструкциям гибридных ракетных двигателей космического назначения. Гибридный ракетный двигатель содержит камеру сгорания с размещенным в ней зарядом твердого топлива с внутренним сквозным каналом и сопловой блок. Во входном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569960
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.03.2016
№216.014.cb8c

Облицовочный материал для антенных измерений в неприспособленном помещении

Использование: для антенных измерений в неприспособленном помещении. Сущность изобретения заключается в том, что облицовочный материал, выполненный в виде конструкции на основе картона, покрытой углеродсодержащим составом, отличающийся тем, что он выполнен на основе рифленых картонных ячеек для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577796
Дата охранного документа: 20.03.2016
13.01.2017
№217.015.68f0

Автомат аварийного закрытия крана магистрального газопровода

Изобретение относится к области арматуростроения и предназначено для использования при транспортировке газов по магистральным газопроводам. Автомат аварийного закрытия крана магистрального газопровода содержит две соединенные с газопроводом управляющие камеры, сообщающиеся между собой через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591979
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.7c78

Способ получения трехмерных керамических изделий

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способу получения трехмерных керамических изделий. Техническим результатом является повышение технологичности процесса изготовления и расширение номенклатуры изделий. Технический результат достигается способом получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600647
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.86d2

Способ получения диборида алюминия

Изобретение относится к бору и его соединениям, а именно к способам синтеза диборида алюминия, являющегося перспективным энергетическим материалом для ракетных топлив. Диборид алюминия получают высокотемпературной обработкой смеси порошков бора и алюминия в инертной атмосфере путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603793
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.a0a0

Эжекционная форсунка для распыления расплавов

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для получения металлических порошков. Эжекционная форсунка для распыления расплавов содержит корпус с кольцевой щелью для подачи горячего сжатого газа, ниппель с защитным чехлом и центральным каналом для подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606674
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.ce5a

Ракетный двигатель активно-реактивного снаряда

Изобретение относится к артиллерийской технике, в частности к ракетным двигателям снарядов, запускаемых из ствола орудия или миномета. Ракетный двигатель активно-реактивного снаряда содержит камеру сгорания с зарядом твердого топлива, сопло, инициатор и сопловую заглушку. В критическом сечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620613
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.d02c

Способ получения упрочненного нанокомпозиционного материала на основе магния

Изобретение относится к получению упрочненного нанокомпозиционного материала, который может быть использован в авиастроении и в автомобильной промышленности. Готовят лигатуру в виде компактированных стержней из равномерно перемешанной смеси порошка магния и нанопорошка нитрида алюминия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621198
Дата охранного документа: 01.06.2017
26.08.2017
№217.015.e0ff

Устройство для смешивания жидкостей и порошков с жидкостью

Изобретение относится к металлургии, строительной, лакокрасочной и другим отраслям промышленности. Устройство для смешивания жидкостей и порошков с жидкостью в резервуаре содержит стержень с закрепленным на одном конце рабочим органом с возможностью его вращения и продольного колебательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625471
Дата охранного документа: 14.07.2017
+ добавить свой РИД