×
17.08.2018
218.016.7c48

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОТОВОГО ТОНКОСТЕННОГО ЭНЕРГОПОГЛОТИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения сотовых тонкостенных энергопоглотителей. Энергопоглотитель изготавливают в виде ячеистой конструкции с ячейками произвольной формы из металлического порошка дисперсностью менее 50 мкм путем его послойного 20-40 мкм лазерного сплавления по заранее спроектированной 3-D модели. В результате повышается качество изготовления сотового энергопоглотителя при сохранении высоких физико-механических свойств и отсутствии отходов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способу получения сотовых тонкостенных энергопоглотителей со специальными свойствами, которые могут применяться в космической технике для ограничения перегрузок при столкновениях и пр.

Сотовый энергопоглотитель обеспечивает поглощение энергии удара, например, в случае его применения в посадочной опоре спускаемого космического аппарата для осуществления мягкой посадки, за счет его деформации, с учетом обеспечения допустимых перегрузок при посадке. Для выполнения этого конструкция сотового энергопоглотителя должна быть достаточно сложной и удовлетворять комплексу механических свойств.

Получение тонкостенных сотовых энергопоглотителей методом лазерных технологий, в частности сплавлением или спеканием порошковых материалов, является перспективным направлением для получения изделий сложной формы ответственного назначения, работающих в условиях интенсивных нагрузок. Увеличивающиеся мощности и скорости работы современной техники требуют улучшения качества энергопоглотителей для эффективного гашения энергии при торможении или в случае возникновения аварийных ситуаций [1]. Применение лазерных технологий для создания высоконагруженных деталей и элементов техники позволит сократить стоимостные и временные рамки производства, а также повысить надежность и долговечность изделий, обеспечивая высокие физико-механические характеристики.

В патенте ЕР 1365169 А энергопоглощающий элемент представляется как трубчатая сотовая ячейка, используемая для поглощения энергии. Ячейка создается из плоской соты, которая формуется в трубчатое сотовое тело. Трубчатая форма сотового тела сохраняется благодаря определенной оболочке, покрывающей весь периметр тела. Полученная трубчатая сотовая ячейка может быть использована в виде вставки или кольца в автомобильных рулевых колоннах, обеспечивая поглощение энергии при нагрузке и ударе. Также в патенте US 5683782 А конструкция (элемент) представляет собой множество небольших трубок, скрепленных между собой по сторонам. Основное тело трубок состоит из термопластика, которое внутри и снаружи имеет адгезионно-активное покрытие из термопластичного материала. В дополнение можно отметить патент ЕР 1365169, в котором энергопоглотитель, метод создания которого включает в себя обеспечение деформируемой ячеистой матрицы, состоит из множества открытых трубчатых ячеек; стенки трубчатого тела покрыты эластичным материалом, позволяющим покрытию затягиваться. Стоит отметить растущий интерес в производстве микроячеистых структур на основе металлических пен, описанных в патентах US 2013303067 и US 2014272275, используемых в авиастроении. Также интересным представляется использование архитектурных материалов (с градиентной толщиной стенки), составляющих трехмерные ячеистые структуры (патент US 2014252674) наряду с функционально-градиентными трехмерными упорядоченными ячеистыми структурами.

Также известен патент RU 2541266 (B22F 3/105, опубликованный 27.11.2003 г.), в соответствии с которым предлагается изготавливать изделия из порошковых композиций самораспространяющимся высокотемпературным синтеза (СВС) с последующим добавлением эпоксидного клея. Процесс СВС реализуется в месте воздействия лазерного излучения на порошковый слой толщиной 20-40 мкм. Известно [2], что изделия, полученные СВС, обладают пористостью более 2%. Большая пористость приводит к разрушению изделий при динамических воздействиях, а применение эпоксидных материалов ограничивает рабочий диапазон температур до 300°С.

В качестве прототипа выбран патент RU 2541266 (B21D 46/00, опубликованный 10.02.2015 г.), в соответствии с которым предлагается в качестве энергопоглотителя использовать металлическую фольгу. Метод изготовления представлен на рис. 1 и включает формирование сотовых элементов в виде ячеистой конструкции с шестигранными ячейками из металлической фольги, подвергающейся гофрированию, которая впоследствии объединяется в готовый элемент путем сварки двойных граней. В заявленном способе все ячейки сотового энергопоглотителя могут иметь только одинаковую форму, а также из шести сторон шестиугольника две стороны всегда будут иметь удвоенную толщину. Это накладывает ограничения при расчете рабочих характеристик поглощения. Кроме того, сварка двойных граней может привести к локальным концентрациям напряжений (сварочные напряжения), что в свою очередь может отрицательно влиять на работоспособность изделия. Следует также отметить, что таким способом возможно изготовить сотовый элемент только в виде прямоугольного параллелепипеда, а случае необходимости изготовления сотового элемента кольцевой формы, требуется дополнительная механическая обработка, приводящая к появлению значительного количества отходов. Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение качества изготовления сотового энергопоглотителя любой формы при сохранении высоких физико-механических свойств и отсутствии отходов.

Технический результат достигается за счет того, что в способе изготовления сотового энергопоглотителя используется технология селективного лазерного сплавления металлического порошка дисперсностью менее 50 мкм, позволяющая формировать сотовые элементы в виде ячеистой конструкции с ячейками произвольной формы (многоугольные) по заранее спроектированной 3-D модели с высокой степенью точности конечного изделия.

В способе изготовления сотового энергопоглотителя из металлического порошка использование технологии селективного лазерного сплавления позволит создавать сотовые элементы на основе ячеек с любым количеством граней и любой формы. Пористость получаемых изделий составляет менее 2%, а рабочий диапазон температур превышает 500°С.

Заявляемое техническое решение, сохраняя преимущества прототипа, всей совокупностью своих существенных признаков позволит обеспечить повышение качества изготовления сотового энергопоглотителя, обусловленное полным отсутствием искажений в геометрии многогранных ячеек, благодаря использованию заранее спроектированной 3-D модели. К тому же достигается экономичность производства, поскольку энергопоглотитель не требует дополнительной обработки с целью приведения его к необходимым размерам.

Заявляемый способ изготовления сотового энергопоглотителя из металлического порошка с помощью селективного лазерного сплавления представлен на рис. 1 и реализуется следующим образом. Сначала создается компьютерная 3-D модель сотового энергопоглотителя с заданной толщиной стенки и длиной стороны ячейки. Затем, в соответствии с подготовленной моделью, проводится послойное сплавление металлического порошка фракционным составом менее 50 мкм, который специальным разравнивающим устройством наносится слоем толщиной 20-40 мкм на массивную металлическую платформу. Данный процесс повторяется до завершения построения 3-D изделия из металлического порошка. Полученное 3-D изделие не требует дополнительной обработки и полностью соответствует заданной конфигурации.

Список использованных источников

[1] Алешин В.Ф. и др. Посадочные устройства космических аппаратов (КА) на основе пенопластов и сотоблоков // журнал "Наука и образование": электронное научно-техническое издание МГТУ им. Н.Э. Баумана, №4, апрель 2010 г.

[2] Подболотов К.Б., Дятлова Е.М. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Саарбрюккене (Германия): LAP Lambert Academic Publishing, 2011. - 152 c.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОТОВОГО ТОНКОСТЕННОГО ЭНЕРГОПОГЛОТИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОТОВОГО ТОНКОСТЕННОГО ЭНЕРГОПОГЛОТИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 29.
27.10.2015
№216.013.8a8c

Способ комбинированной раскатки осесимметричных деталей

Изобретение относится к области обработки материалов давлением и может быть использовано при изготовлении осесимметричных деталей из малопластичных материалов, преимущественно спеченных. Заготовку устанавливают в матрицу с выставлением части для локального деформирования и фиксируют в осевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567071
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.904b

Способ получения наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения покрытий методами газодинамического и газотермического напыления

Изобретение относится к получению наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения износо-коррозионностойких покрытий гизодинамическим и газотермическим напылением. Проводят диспергирование наноструктурного материала в жидкую среду посредством ультразвука и сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568555
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a2c3

Способ получения композиционного армированного порошкового материала

Изобретение относится к получению композиционного армированного порошкового материала для нанесения покрытий холодным сверхзвуковым газодинамическим напылением. Смешивают матричный порошок металлов или их сплавов и армирующий нанопорошок с размером частиц от 1 нм до 100 нм, в полученную смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573309
Дата охранного документа: 20.01.2016
25.08.2017
№217.015.d0fe

Посадочное устройство космического корабля

Изобретение относится к области машиностроения, где необходимо осуществить мягкую посадку объекта с помощью посадочного устройства по вертикальной схеме. Посадочное устройство содержит посадочные опоры с центральными стойками, содержащими главный цилиндр с сотовым энергопоглотителем и узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621416
Дата охранного документа: 05.06.2017
26.08.2017
№217.015.e0f9

Способ получения нанокристаллического порошкового материала для изготовления широкополосного радиопоглощающего композита

Изобретение относится к получению нанокристаллического магнитомягкого порошкового материала для изготовления широкополосного радиопоглощающего композита. Способ включает измельчение аморфной ленты из магнитомягкого сплава на молотковой дробилке до частиц 3-5 мм и затем измельчение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625511
Дата охранного документа: 14.07.2017
20.01.2018
№218.016.18bd

Способ получения магнитного и электромагнитного экрана

Использование: для создания композиционных материалов на основе аморфных и нанокристаллических сплавов. Сущность изобретения заключается в том, что ленты укладывают между двух полимерных диэлектрических пленок, разогретых до температуры, достаточной для двухстороннего склеивания полимерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636269
Дата охранного документа: 21.11.2017
04.04.2018
№218.016.2f02

Композиционный радиопоглощающий материал и способ его изготовления

Изобретение относится к средствам для защиты от электромагнитных полей: электротехнических и электронных. Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения, состоящий из полимерной основы с распределенными в ней частицами сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B, представляющий собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644399
Дата охранного документа: 12.02.2018
09.06.2018
№218.016.5a31

Многослойный магнитный и электромагнитный экран для защиты от излучения силовых кабелей

Изобретение относится к многослойным покрытиям, используемым в радиоэлектронной и приборостроительной технике, в частности, при создании экранов для защиты от воздействия внешних магнитных и электромагнитных полей естественного и искусственного происхождения различных биологических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655377
Дата охранного документа: 28.05.2018
29.08.2018
№218.016.80d9

Посадочное устройство космического корабля

Изобретение относится к посадочным устройствам. Посадочное устройство космического корабля (КК) содержит посадочные опоры, каждая из которых включает центральную стойку, имеющую главный цилиндр с сотовым энергопоглотителем, и узел крепления к корпусу КК, телескопический шток и механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665154
Дата охранного документа: 28.08.2018
15.12.2018
№218.016.a78b

Посадочное устройство космического корабля

Изобретение относится к космической технике, а именно к посадочным устройствам космических кораблей. Посадочное устройство содержит посадочные опоры, каждая из которых включает центральную стойку, сотовый энергопоглотитель и узел крепления к корпусу космического корабля, телескопический шток с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675042
Дата охранного документа: 14.12.2018
+ добавить свой РИД