×
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 451-460 из 471.
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
16.05.2023
№223.018.5ed3

Устройство для определения места повреждения силового кабеля

Изобретение относится к электротехнике. Устройство для определения места повреждения силового кабеля содержит статические генераторы звуковой и ультразвуковой частоты, на выходе которых установлен выполненный с возможностью подключения к силовому кабелю и имеющий выход «Тире», выход «Точка» и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754183
Дата охранного документа: 30.08.2021
16.05.2023
№223.018.629b

Модифицированный контроллер управления обучением нейронной сети с генетическим алгоритмом

Изобретение относится к интеллектуальным контроллерам, использующим генетический алгоритм для поиска структуры нейронной сети и весовых коэффициентов ее синоптических связей. Техническим результатом является повышение скорости нахождения субоптимальной нейронной сети, удовлетворяющей заданным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784749
Дата охранного документа: 29.11.2022
27.05.2023
№223.018.70ee

Двигатель сепаратора совмещенной конструкции

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве привода барабанов сепараторов. Технический результат - уменьшение диапазона изменения скорости вращения ротора-барабана двигателя сепаратора при изменении момента его нагрузки при одновременном сохранении высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776987
Дата охранного документа: 29.07.2022
27.05.2023
№223.018.7114

Аксиальный поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Аксиальный поршневой двигатель внутреннего сгорания содержит корпус (1), в котором по центру размещен приводной вал (8), на котором зафиксировано зубчатое колесо (43). Аксиально относительно оси приводного вала (8)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773409
Дата охранного документа: 03.06.2022
27.05.2023
№223.018.7123

Устройство для диффузионной металлизации в среде легкоплавких жидкометаллических растворов

Изобретение относится к устройству для получения диффузионного покрытия на поверхности изделий в легкоплавком жидкометаллическом растворе, которое может быть использовано в различных отраслях машиностроения. Указанное устройство содержит камеру, разделенную на три зоны. В нижней зоне камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767108
Дата охранного документа: 16.03.2022
29.05.2023
№223.018.725b

Пресс-форма по изготовлению прутков для аргонодуговой наплавки

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при изготовлении из металлического порошка прутков, предназначенных для переплавления с получением прутков для аргонодуговой сварки. Пресс-форма выполнена разборной и содержит матрицу и пуансон, установленные между двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796343
Дата охранного документа: 22.05.2023
31.05.2023
№223.018.745b

Способ сушки зернового материала

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способу сушки зернового материала и других сыпучих продуктов в элеваторах, зерноочистительно-сушильных комплексах и семяочистительных агрегатах. Cпособ сушки зернового материала заключается в том, что в сквозь зерновой слой пропускают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796452
Дата охранного документа: 23.05.2023
31.05.2023
№223.018.746d

Способ испытания наплавленного металла на стойкость против образования горячих трещин

Изобретение относится к области сварки, а именно к способам испытания наплавленного металла на стойкость против образования горячих трещин, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, а также в лабораторных исследованиях наплавленного металла для выбора марки наплавочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796460
Дата охранного документа: 23.05.2023
31.05.2023
№223.018.7470

Способ извлечения жировосковой смеси из отработанного фильтровального порошка

Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ обезжиривания отработанного фильтровального порошка включает нагревание отработанного фильтровального порошка, частичное обезжиривание отработанного фильтровального порошка с получением жировосковой смеси и частично обезжиренного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796459
Дата охранного документа: 23.05.2023
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