×
23.11.2018
218.016.9fd1

Результат интеллектуальной деятельности: Установка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к установке для получения наноструктурированных покрытий из материалов с эффектом памяти формы на поверхности детали. Установка выполнена с возможностью достижения в вакуумной камере давления 2÷4 бар. Установка содержит газовый баллон с инертным газом для создания инертной атмосферы в вакуумной камере и дополнительный газовый баллон с инертным газом с редуктором, штуцером для подачи инертного газа в камеру, гибким шлангом и регулируемым вентиляционным отводом и манометром. Упомянутый штуцер для подачи инертного газа установлен в нижней части вакуумной камеры и соединен посредством гибкого шланга через редуктор с упомянутым дополнительным газовым баллоном инертного газа. В верхней части вакуумной камеры установлены упомянутые регулируемый вентиляционный отвод и манометр. Дополнительный газовый баллон содержит аргон. Технический результат заключается в уменьшении степени рассеивания порошкового материала с эффектом памяти формы.1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии, и может быть использовано для получения наноструктурированных покрытий из материалов с эффектом памяти формы на поверхности детали.

Аналогом является установка для получения наноструктурированных покрытий деталей с цилиндрической поверхностью с эффектом памяти формы (патент №2402628). Установка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на цилиндрической поверхности деталей, содержит раму, размещенные на раме механизмы закрепления и вращения детали и плазмотрон, установленный на механизме его продольного перемещения, механизм подачи порошкового материала с эффектом памяти формы, пирометр для измерения температуры детали перед фронтом плазменной дуги и управляющее устройство, связанное с механизмами подачи порошкового материала и перемещения плазмотрона и пирометром, при этом установка содержит приспособление для поверхностно-пластического деформирования детали для формирования наноструктурированного слоя, установленное на механизме продольного перемещения плазмотрона, второй пирометр, установленный в зоне поверхностно-пластического деформирования и связанный с управляющим устройством, понижающий трансформатор, соединенный с приспособлением для поверхностно-пластического деформирования для дополнительного нагрева поверхности детали, и устройство для охлаждения поверхности детали, связанное с устройством перемещения плазмотрона, причем плазмотрон установлен на механизме продольного перемещения под углом 46-50° к поверхности детали.

Недостатком данной установки является то, что напыление происходит на открытом пространстве (воздухе) содержащем кислород, который интенсивно окисляет содержащиеся в струе частицы напыляемого порошкового материала, такие как титан, никель цирконий и др., при этом покрытие, получаемое на поверхности детали, содержит огромное число окислов, что в свою очередь приводит к значительному снижению, а также, в ряде случаев, и к потере уникальных свойств материалов с эффектом памяти формы. Также недостатком является большой расход порошкового материала при напылении, связанный с расширением газовой струи по мере удаления от торцовой плоскости сопла и большому разлету частиц порошкового материала, тем самым теряется эффективность напыления, часть разлетающихся частиц имеет низкую скорость (кинетическую энергию) и при попадании на поверхность детали налипают, тем самым снижая адгезию и повышая пористость.

В качестве прототипа взята вакуумная установка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали (патент №2502829). Вакуумная установка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали, содержащая раму с установленной на ней вакуумной камерой, соединенной с вакуумным насосом, механизм закрепления детали, газопламенную горелку для высокоскоростного газодинамического напыления, установленную под углом 45° к поверхности детали, механизм подачи порошкового материала с эффектом памяти формы в газопламенную горелку, пирометр для измерения температуры обрабатываемой детали, технологический модуль для ионной очистки обрабатываемой детали, приспособление для поверхностно-пластического деформирования детали для формирования наноструктурированного слоя, понижающий трансформатор для дополнительного нагрева поверхности детали, устройство для охлаждения поверхности детали для отрицательного интервала температур мартенситного превращения при поверхностно-пластическом деформировании и управляющее устройство, при этом она дополнительно содержит два магнетрона и источник для ионной имплантации металлов, закрепленные в корпусе вакуумной камеры с возможностью направления на обрабатываемую деталь, при этом приспособление для поверхностно-пластического деформирования выполнено в виде пресса с верхней неподвижной и нижней подвижной траверсами, расположенными в вакуумной камере, причем на нижней подвижной траверсе установлены зажимной механизм закрепления детали и упомянутое устройство для охлаждения поверхности детали, а газопламенная горелка жестко закреплена в корпусе вакуумной камеры.

Недостатком этой установки является необходимость постоянного откачивания продуктов сгорания, выбрасываемых в камеру, которые содержат частицы напыляемого порошка, что в свою очередь приводит к преждевременному выходу из строя вакуумного насоса, что сокращает срок службы насоса и всей установки. Также из-за вакуума (высокой разряженности) внутри камеры, как следствие низкого давления, газовая струя с частицами порошка, выходящая из сопла резко расширяется и происходит распыление по всей камере, тем самым теряется эффективность напыления, падает скорость частиц и, как следствие, покрытие имеет низкую адгезию и высокую пористость.

Задачей изобретения является увеличение срока службы установки, эффективность напыления и уменьшение расхода порошкового материала.

Техническим результатом является уменьшение степени рассеивания порошкового материала с эффектом памяти формы.

Технический результат достигается тем, что предложенная у становка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали путем высокоскоростного газопламенного напыления, содержащая раму с установленной на ней вакуумной камерой, соединенной с вакуумным насосом, два магнетрона и источник для ионной имплантации металлов, закрепленные в корпусе вакуумной камеры и направленные на обрабатываемую деталь, газопламенную горелку, установленную под углом 45° к поверхности детали и жестко закрепленную в корпусе вакуумной камеры, механизм подачи порошкового материала с эффектом памяти формы в газопламенную горелку, пирометр для измерения температуры обрабатываемой детали, технологический модуль для ионной очистки обрабатываемой детали, понижающий трансформатор, управляющее устройство, пресс для поверхностно пластического деформирования, выполненный с верхней неподвижной траверсой и нижней подвижной траверсой, на которой установлены зажимной механизм закрепления детали, устройство для охлаждения поверхности детали и газовый баллон с инертным газом для создания инертной атмосферы в вакуумной камере, отличающаяся тем, что она выполнена с возможностью достижения в вакуумной камере давления 2-4 бар, при этом снабжена дополнительным газовым баллоном с инертным газом с редуктором, штуцером для подачи инертного газа в камеру, гибким шлангом и регулируемым вентиляционным отводом и манометром, при этом упомянутый штуцер для подачи инертного газа установлен в нижней части вакуумной камеры и соединен посредством гибкого шланга через редуктор с упомянутым дополнительным газовым баллоном инертного газа, а в верхней части вакуумной камеры установлены упомянутые регулируемый вентиляционный отвод и манометр. Дополнительный газовый баллон содержит аргон.

Уменьшение степени рассеивания порошкового материала с эффектом памяти формы достигается за счет дополнительно установленного штуцера, через который происходит заполнение вакуумной камеры инертным газом и созданием в вакуумной камеры атмосферы с задаваемым давлением. Штуцер соединен с газовым баллоном, содержащим инертный газ, через редуктор и гибкий шланг, который создает внутри вакуумной камеры защитную атмосферу с повышенным давлением. Установленный регулируемый вентиляционный отвод в верхней части вакуумной камеры позволяет выводить из зоны напыления продукты сгорания, а также обеспечивать постоянное атмосферное давление внутри вакуумной камеры, которое контролируется установленным в вакуумную камеру манометром. В случае возрастания давления внутри вакуумной камеры регулируемый вентиляционный отвод открывается сильнее увеличивая объем продуктов сгорания выводимых из зоны напыления и, наоборот, в случае понижения давления в вакуумной камере регулируемый вентиляционный отвод прикрывается сильнее уменьшая объем продуктов сгорания выводимых из зоны напыления. Давление в вакуумной камере создается в диапазоне 2÷4 бар и зависит от режима напыления. При создании давления ниже 2 бар происходит значительное рассеивание частиц порошкового материала, что отрицательно влияет на качество наносимого покрытия и на эффективность напыления. Превышение давления внутри вакуумной камеры 4 бар приводит к угнетению газовой струи, что также отрицательно отражается на качестве наносимого покрытия и на эффективности напыления.

На фиг. 1 представлена установка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали. Установка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали состоит из следующих конструктивных элементов: блока управления 1, магнетронов 2 для магнетронного напыления металлов, расположенных на вакуумной камере 3, источника ионной имплантации металлов 4, расположенного на вакуумной камере 3, источника питания 5 для магнетронов 2, блока питания 6 для источника ионной имплантации 4, газопламенной горелки 7 для высокоскоростного газодинамического напыления, установленной под углом 45° к поверхности детали, закрепленной в корпусе вакуумной камеры 3, источника питания 8 для высокоскоростного газодинамического напыления, пресса 9 с нижней траверсой 10, на которой закрепляется обрабатываемая деталь 11 и верхней траверсой 12 для поверхностно-пластического деформирования полученного покрытия с получением наноструктурированного слоя с эффектом памяти формы, устройства 13 для охлаждения обрабатываемой детали 11, выполненного в виде двух емкостей заполненных жидким азотом, порошкового дозатора 14, пирометра 15 для измерения температуры обрабатываемой детали 11, газовых баллонов 16, рамы 17, вакуумного насоса 18, технологического модуля 19 для ионной очистки поверхностей обрабатываемой детали 11, понижающего трансформатора 20 подключенного к зажимному устройству 21 обрабатываемой детали 11, линии 22 транспортировки порошка с ЭПФ из порошкового дозатора 14, штуцера 23, установленного в вакуумной камере 3 подсоединенного к штуцеру 23 гибкого шланга 24 с редуктором 25 установленного на газовый баллон 26 с аргоном, в верхней части вакуумной камеры 3 также установлен регулируемый вентиляционный отвод 27 и манометр 28.

Установка работает следующим образом: обрабатываемая деталь 11 устанавливается на нижней траверсе 10 пресса 9, при помощи зажимного устройства 21. С помощью вакуумного насоса 18 производится откачка воздуха с вакуумной камеры 3 до давления 6,5⋅10-3÷6,8⋅10-3 Па. Далее осуществляют заполнение вакуумной камеры 3 аргоном, от газового баллона 26 с аргоном через редуктор 25, по средствам гибкого шланга 24 и штуцера 23 до достижения в вакуумной камере 3 постоянного давления 2÷4 бар, которое отслеживается при помощи манометра 28. Давления выравнивают регулируемым вентиляционным отводом 27. Далее на технологическом модуле 19 производят ионная очистка обрабатываемой детали 11. После чего при помощи источника питания 8 и блока управления 1 производят включение газопламенной горелки 7 с одновременной подачей порошка с ЭПФ по линии 22 транспортировки из порошкового дозатора 14 в газопламенную струю для газодинамического напыления. Затем при помощи источника питания 5 и блока питания 6 включают магнетроны 2 и источника 4 для ионной имплантации металлов и производят магнетронное напыление металлов с ЭФП и ионную имплантацию металлов. Измерение температуры обрабатываемой детали 11 в зоне обработки производится пирометром 15. Сразу же после высокоскоростного газодинамического напыления, магнетронного напыления, ионной имплантации производят поверхностно-пластическое деформирование. Для этого включают пресс 9 и начинают вертикальное перемещение нижней траверсы 10 вверх до контакта обрабатываемой детали 11 с полученным покрытием с верхней траверсой 12 до достижения заданного давления на поверхности обрабатываемой детали 11 с покрытием до ее деформирования. Поверхностно-пластическое деформирование осуществляют в три этапа при разных температурах. На первом этапе оно производят в интервале температур 300-400°С, на втором в интервале температур 400-500°С, на третьем в интервале температур мартенситных превращений (Ms-Mf). Требуемая температура достигается за счет нагревательного элемента 20, подключенного к зажимному устройству 21 обрабатываемой детали 11. Устройство 13 для охлаждения детали с покрытием с эффектом памяти формы срабатывает в случае отрицательного интервала температур мартенситного превращения при поверхностно-пластическом деформировании.

В результате работы установки для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали уменьшился расход порошкового материала на 50%, повысилась эффективность напыления, получаемые покрытия имеют ультрамелкозернистую и нано структуру и обладают эффектом памяти формы.

Реферат

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии, и может быть использовано для получения наноструктурированных покрытий из материалов с эффектом памяти формы на поверхности детали.

Технический результат достигается тем, что предложенная становка содержащая раму с установленной на ней вакуумной камерой, соединенной с вакуумным насосом, два магнетрона и источник для ионной имплантации металлов, закрепленные в корпусе вакуумной камеры и направленные на обрабатываемую деталь, газопламенную горелку, установленную под углом 45° к поверхности детали и жестко закрепленную в корпусе вакуумной камеры, механизм подачи порошкового материала с эффектом памяти формы в газопламенную горелку, пирометр для измерения температуры обрабатываемой детали, технологический модуль для ионной очистки обрабатываемой детали, понижающий трансформатор, управляющее устройство, пресс для поверхностно пластического деформирования, выполненный с верхней неподвижной траверсой и нижней подвижной траверсой, на которой установлены зажимной механизм закрепления детали, устройство для охлаждения поверхности детали и газовый баллон с инертным газом для создания инертной атмосферы в вакуумной камере, при этом она выполнена с возможностью достижения в вакуумной камере давления 2÷4 бар, при этом снабжена дополнительным газовым баллоном с инертным газом с редуктором, штуцером для подачи инертного газа в камеру, гибким шлангом и регулируемым вентиляционным отводом и манометром, при этом упомянутый штуцер для подачи инертного газа установлен в нижней части вакуумной камеры и соединен посредством гибкого шланга через редуктор с упомянутым дополнительным газовым баллоном инертного газа, а в верхней части вакуумной камеры установлены упомянутые регулируемый вентиляционный отвод и манометр. Дополнительный газовый баллон содержит аргон.

Техническим результатом является уменьшение степени рассеивания порошкового материала с эффектом памяти формы.


Установка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали
Установка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 471.
10.05.2018
№218.016.43b9

Комплексная добавка для бетонной смеси

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к составам комплексных добавок для бетонных смесей. Технический результат - повышение удобоукладываемости смесей, а также повышение прочности изделий и конструкций, особенно в ранние сроки. Комплексная добавка для бетонной смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649702
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4445

Стабилизированный аксиально-радиальный генератор постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим машинам постоянного тока. Технический результат - улучшение массогабаритных показателей. Стабилизированный аксиально-радиальный генератор постоянного тока содержит корпус, внутренний аксиальный магнитопровод с двумя активными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649913
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.44bb

Устройство для определения места повреждения кабеля

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения мест повреждения на кабельных линиях электропередачи и связи. Устройство содержит импульсный измеритель, радиотелефон, источник радиоактивного излучения, установленный в центре свинцового контейнера в расположенном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650081
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.44e3

Функциональный преобразователь

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может найти применение для аппаратной реализации. Технический результат заключается в расширении класса реализуемых функций. Функциональный преобразователь содержит пять сумматоров-вычитателей, три регистра, блок анализа, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649955
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.455b

Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии изготовления электрических машин, и может быть использовано при изготовлении магнитопроводов пакетов статора и ротора для аксиальных электрических машин. Технический результат заключается в выравнивании магнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650104
Дата охранного документа: 09.04.2018
10.05.2018
№218.016.46af

Способ производства мягких вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ производства мягких вафель включает смешивание компонентов и замес теста, содержащего вкусовой наполнитель, жировой компонент, меланж, муку, его формование и выпечку. При приготовлении теста дополнительно вносят муку из корневищ сусака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650543
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.46e4

Состав для производства мармелада

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской, а именно композициям для производства мармелада. Состав для производства мармелада, включающий патоку, сахар, желирующий компонент, пищевую кислоту, биологически активный компонент, дополнительно содержит стевиозид, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650549
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4716

Устройство для перегонки эфирных масел из эфирномасличного зернового сырья

Изобретение относится к эфирномасличному производству. Устройство для перегонки эфирных масел из эфирномасличного зернового сырья включает цилиндрический вертикальный корпус с верхней сферической крышкой с патрубком для отвода вторичных паровой и нижним сферическим днищем, загрузочное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650556
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4750

Состав для изготовления драже

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской, и может быть использовано при производстве сахарного драже. Состав для изготовления драже содержит следующее соотношение компонентов, г на одно драже массой 0,4 г: экстракт гинкго - 0,05-0,2; в качестве функционального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650548
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4761

Система определения геометрических параметров трехмерных объектов

Предложенное изобретение относится к области бесконтактных измерений контуров или кривых трехмерных объектов в реальном масштабе времени. Система определения геометрических параметров трехмерных объектов содержит первую цифровую камеру и вторую цифровую камеру, образующих стереокамеру, датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650857
Дата охранного документа: 17.04.2018
Показаны записи 41-42 из 42.
15.05.2023
№223.018.58f1

Способ получения многослойных высокоэнтропийных композитных покрытий

Изобретение относится к области металловедения, химико-термической обработке металлических изделий, к созданию материалов конструкционного назначения, к проблеме трения и износа и может быть использовано для повышения долговечности деталей машин в любой отрасли промышленности. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760316
Дата охранного документа: 23.11.2021
15.05.2023
№223.018.58f2

Способ получения многослойных высокоэнтропийных композитных покрытий

Изобретение относится к области металловедения, химико-термической обработке металлических изделий, к созданию материалов конструкционного назначения, к проблеме трения и износа и может быть использовано для повышения долговечности деталей машин в любой отрасли промышленности. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760316
Дата охранного документа: 23.11.2021
+ добавить свой РИД