×
01.03.2019
219.016.cb6f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА КРУПНОГАБАРИТНЫЕ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО РАСТВОРА ЖИДКИХ ПЛЕНОК И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике нанесения покрытий с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок, а именно к способам и устройствам при модификации поверхности изделий из органического стекла. Изобретение может быть использовано в любой области машиностроения, в частности для модификации поверхности крупногабаритных сложнопрофильных изделий остекления самолетов и других транспортных средств. Задачей способа является нанесение покрытий на крупногабаритные сложнопрофильные изделия с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок. Для этого после сушки на изделие с покрытием наносят функциональное покрытие, состоящее из металлов и/или их оксидов. Затем поворачивают изделие на 180° и повторно наносят покрытие с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок. В устройстве для нанесения покрытия герметичная камера установлена на опорах, расположенных в ее центральной части с возможностью поворота на 180°. При таком повороте верхняя и донная части герметичной камеры меняются местами. Верхняя часть соединяется с емкостью, содержащей многокомпонентный раствор посредством гидронасоса и системы трубопроводов. Донная часть соединяется с вакуумным насосом. Способ и устройство обеспечивают получение крупногабаритных сложнопрофильных изделий остекления откидной части фонаря с адгезионным, функциональным и защитным покрытиями с высокими оптическими показателями, удовлетворяющими требованиям, предъявляемым к изделиям остекления самолетов и других транспортных средств. 2 н.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к технике нанесения покрытий с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок, а именно к способам и устройствам модификации поверхности изделий из органического стекла, и может быть использовано в любой области машиностроения, в частности для модификации поверхности крупногабаритных сложнопрофильных изделий остекления самолетов и других транспортных средств.

Эффективность функционирования и технические характеристики различных видов транспортных средств зависят от технического уровня используемого в них остекления, которое должно удовлетворять все более возрастающим к нему требованиям. Например, проблема ослабления теплового излучения, воздействующего на человека, особенно актуальна при эксплуатации транспортных средств в условиях тропического или жаркого сухого климата. Наоборот, проблема защиты от обледенения остекления различных видов транспортных средств в условиях северных широт требует использования электрообогревного остекления. В ряде случаев к изделиям остекления различных видов транспортных средств предъявляются требования по снижению коэффициента отражения в заданной области спектра или по защите от электромагнитного излучения. Общеизвестно, что все вышеперечисленные задачи решаются путем нанесения на поверхность остекления широкого спектра металлов и/или их оксидов с наноразмерной толщиной. В зависимости от выполнения тех или иных функциональных задач могут быть использованы металлы: Al, Ag, Au, Cu, Ti, Fe, Ni, Cr и ряд других; а также оксиды металлов: SnO2, In2O3, TiO2, Ga2O3, CuO, NiO, ZnO, CdO и ряд других. Ввиду того, что адгезия как металлов, так и их оксидов к органическим стеклам незначительна, необходимо на изделия из органического стекла наносить адгезионный подслой, который должен иметь хорошую адгезию как к органическому стеклу, так и к металлам и/или к их оксидам. В качестве такого адгезионного подслоя может служить бесцветное лаковое покрытие полиметилфенилсилсесквиоксана, привитого к наноразмерным глобулам SiO2. Это покрытие может быть использовано также для защиты покрытия из металлов и/или их оксидов от внешних факторов.

Известен способ нанесения покрытий на крупногабаритные сложнопрофильные изделия с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок путем контактирования раствора с поверхностью изделия при его погружении и извлечении из раствора. (Хасс Г., Тун Р.Э. Физика тонких пленок. - М.: МИР, 1972, том 5, с.87-90).

Устройство для осуществления данного способа содержит емкость для размещения раствора, держатели изделия и механизм перемещения их по вертикали.

По известному способу невозможно получить равнотолщинное покрытие по всей поверхности крупногабаритного сложнопрофильного изделия. Это объясняется тем, что очень сложно равномерно погружать и извлекать из раствора изделия остекления, например откидной части фонаря самолета, имеющие бочкообразную незамкнутую форму. По данному способу затруднительно получить покрытие только на одной из поверхностей изделия. Следует отметить, что в случае нанесения на полученное покрытие функционального покрытия, состоящего из металлов и/или их оксидов и повторного нанесения защитного покрытия с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок, суммарная разнотолщинность полученных двух слоев покрытий удваивается. Кроме того, при использовании известного способа необходим большой объем многокомпонентного раствора жидких пленок, чтобы осуществить его контактирование с поверхностью крупногабаритного сложнопрофильного изделия.

Недостатком известного устройства является наличие держателей, контактирующих с изделием по всему контуру. При извлечении изделий из раствора в области контактирования держателей с изделием образуются подтеки, которые приводят к оптической неоднородности покрытия и непригодности использования полученных изделий в качестве остекления самолетов и других транспортных средств.

Наиболее близким к изобретению является патент RU 2338604, МПК B05D 1/18, B05C 3/09, опубл. 20.11.2008 г, где описан способ нанесения покрытий на крупногабаритные сложнопрофильные изделия с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок путем контактирования его с поверхностью изделия. При этом перед контактированием в контактном пространстве создают разрежение 0,06-0,15 атм и подают туда раствор вязкостью 16-18 с DIN 4/20°C со скоростью 2-3 мм/с, а после контактирования сливают раствор со скоростью 0,5-0,8 мм/с и осуществляют сушку изделия.

Устройство для осуществления данного способа содержит герметичную камеру, стенки которой выполнены из сложнопрофильных элементов с кривизной поверхности, соответствующей кривизне поверхности изделия, причем герметичная камера в своей донной части соединена с дополнительной емкостью, содержащей многокомпонентный раствор, посредством гидронасоса и системы трубопроводов, а в верхней части соединена с вакуумным насосом. Патент RU 2338604, МПК B05D 1/18, B05C 3/09, опубл. 20.11.2008 г.

Недостатком известного способа является то, что при нанесении на поверхность изделия из органического стекла адгезионного подслоя, его сушки, последующего нанесения функционального покрытия из металлов и/или их оксидов, а затем нанесения защитного покрытия с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок суммарная разнотолщинность двух слоев адгезионного и защитного покрытий увеличивается вдвое. При этом максимальная толщина двух слоев покрытий будет в нижней области изделия, а минимальная толщина - в его верхней области. Это объясняется тем, что при осуществлении известного способа при нанесении адгезионного и защитного слоев покрытий максимальное время контактирования с раствором жидких пленок нижней области изделия, а минимальное время - верхней области изделия. Большая разнотолщинность двух слоев покрытий приводит к появлению недопустимых оптических дефектов на изделиях, которые проявляются в виде различных коэффициентов отражения и светопропускания, по площади изделий.

Недостатком известного устройства является то, что оно не обеспечивает получения равнотолщинных покрытий по всей площади крупногабаритных сложнопрофильных изделий из органического стекла, состоящих из двух слоев адгезионного и защитного для функционального покрытия, содержащего металлы и/или их оксиды.

Задачей изобретения является улучшение оптических характеристик крупногабаритных сложнопрофильных изделий остекления из органического стекла и повышение качества покрытий за счет получения двух слоев покрытий с суммарной толщиной, равной по всей площади изделий.

Для достижения задачи изобретения предложен способ нанесения покрытий на крупногабаритные сложнопрофильные изделия с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок путем контактирования его с поверхностью изделия, при этом в момент контактирования в контактном пространстве создают разряжение 0,06-0,15 атм и подают туда раствор вязкостью 16-18 с DIN 4/20°C со скоростью 2-3 мм/с, а после контактирования сливают раствор со скоростью 0,5-0,8 мм/с и осуществляют сушку изделия, отличающийся тем, что после сушки на изделие с покрытием наносят функциональное покрытие, состоящее из металлов и/или их оксидов, затем поворачивают изделие на 180° и повторно наносят покрытие с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок.

Для осуществления данного способа предложено устройство, содержащее герметичную камеру, стенки которой выполнены из сложнопрофильных элементов с кривизной поверхности, соответствующей кривизне поверхности изделия, при этом герметичная камера в своей донной части соединена посредством гидронасоса и системы трубопроводов с емкостью, содержащей многокомпонентный раствор, а в верхней части соединена с вакуумным насосом, отличающееся тем, что герметичная камера установлена на опорах, расположенных в ее центральной части с возможностью поворота на 180°, при таком повороте верхняя и донная части меняются местами, причем верхняя часть соединяется с емкостью, содержащей многокомпонентный раствор посредством гидронасоса и системы трубопроводов, а донная часть соединяется с вакуумным насосом.

Предложенный способ обеспечивает получение двух слоев адгезионного и защитного покрытий при суммировании их толщин практически с одной и той же толщиной по всей площади крупногабаритных сложнопрофильных изделий. Это объясняется тем, что при повороте изделия на 180° получаемое защитное покрытие полностью компенсирует разнотолщинность адгезионного покрытия, полученного ранее. На фиг.1 наглядно представлены зависимости толщин адгезионного и защитного покрытий, а также суммарной толщины от расстояния по высоте изделия в условных единицах.

Предложенное устройство для осуществления данного способа позволят достичь задачи изобретения. Расположение опор в центральной части гермеичной камеры позволяет осуществлять ее поворот с расположенным в ней изделием на 180°. Соединение верхней части герметичной камеры с емкостью, содержащей многокомпонентный раствор, посредством гидронасоса и системы трубопроводов, а донной части с вакуумным насосом после поворота герметичной камеры на 180° обеспечивает проведение процесса нанесения покрытия с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок.

Способ осуществляют в следующей последовательности.

Многокомпонентный раствор, предназначенный для получения покрытия, перемешивают в течение времени, необходимого для получения однородного раствора вязкостью 16-18 с DIN 4/20°C. В контактном пространстве создают разрежение 0,06-0,15 атм и подают туда раствор со скоростью 2-3 мм/с, который контактирует с поверхностью изделия. После заполнения раствором контактного пространства осуществляют слив раствора со скоростью 0,5-0,8 мм/с. Далее проводят сушку полученной жидкой пленки на поверхности изделия для ее полимеризации при заданных параметрах по температуре и времени с получением твердого покрытия. Затем на изделие с полученным твердым покрытием наносят функциональное покрытие, состоящее из металлов и/или их оксидов. При этом могут быть использованы любые из известных методов и устройств для нанесения металлов и/или их оксидов с наноразмерными толщинами получаемых покрытий. В частности, могут быть использованы методы и устройства для магнетронного нанесения покрытий в вакууме, например по RU 2165998, МКИ C23C 14/18, опубл. 27.04.2001 г., RU 2190692, МКИ C23C 14/08, опубл. 10.10.2002 г. или RU 2193074, МКИ C23C 14/35, опубл. 20.11.2002 г. После нанесения функционального покрытия изделие поворачивают на 180° и повторно наносят покрытие с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок. При этом все вышеперечисленные показатели по вязкости раствора, скоростям заполнения контактного пространства и слива раствора, а также последующей сушки жидкой пленки выполняются в той же последовательности и в тех же пределах, как указано выше.

На фиг.2 схематически показано устройство, когда герметичная камера находится в положении I.

На фиг.3 схематически показано устройство, когда герметичная камера находится в положении II.

Предложенное устройство содержит герметичную камеру 1, стенки которой выполнены из сложнопрофильных элементов с кривизной поверхности изделия 2. Герметичная камера 1 в своей донной части соединена через запорный кран 3 посредством гидронасоса 4, системы трубопроводов 5, 6, 7, 8 и трехходового 9 крана с емкостью 10. Герметичная камера 1 в своей донной части содержит также запорный кран 11. Герметичная камера 1 в своей верхней части соединена с вакуумным насосом 12 через запорный кран 13 и содержит запорный кран 14. Емкость 10 содержит воронку 15 и запорный кран 16. Герметичная камера 1 установлена на опорах 17 с возможностью поворота в осях 18 на 180°.

Устройство работает следующим образом (см. фиг.2). Открывают запорный кран 16 и в воронку 15 заливают компоненты раствора в емкость 10. Трехходовой кран 9 поворачивают в положение, когда трубопровод 8 закрыт, а трубопроводы 6 и 7 открыты. Включают гидронасос 4, который перемешивает многокомпонентный раствор, поступающий в него из емкости 10 по трубопроводу 5, а затем по трубопроводам 6 и 7 в емкость 10. После перемешивания раствора включают вакуумный насос 12, при этом запорные краны 11 и 14 закрывают, а запорные краны 3 и 13 открывают. Трехходовой кран 9 поворачивают в положение, когда трубопровод закрыт 7, а трубопроводы 6 и 8 открыты. Раствор поступает в камеру 1 из емкости 10 по трубопроводам 5, 6 и 8 с помощью гидронасоса 4 и вакуумного насоса 12. После заполнения камеры 1 многокомпонентным раствором гидронасос 4 выключают, а трехходовой 9 кран поворачивают в положение, когда трубопровод 6 закрыт, а трубопроводы 7 и 8 открыты. Сливают раствор из камеры 1 в емкость 10 по трубопроводам 7 и 8, при этом с помощью запорного крана 14 стравливают разрежение в камере 1, а запорный кран 13 закрывают и выключают вакуумный насос 12. После сушки изделия 2 и нанесения на него функционального покрытия его вновь устанавливают в камере 1. Отсоединяют запорный кран 13 от вакуумного насоса 12, а запорный кран 3 отсоединяют от трубопровода 8. 3атем поворачивают камеру 1, установленную на опорах 17 в осях 18, на 180° и фиксируют ее положение II (см. фиг.3). Как показано на фиг.3, запорный кран 14 соединяется с трубопроводом 8, а запорный кран 11 соединяется с вакуумным насосом. Устройство после поворота камеры 1 на 180° работает так же, как описано выше. Отличие заключается только в том, что функционально меняются запорные 11 на 13 и 3 на 14 краны.

Пример. Нанесение покрытия с использованием многокомпонентного раствора жидкой пленки с последующей сушкой и нанесением низкоэмиссионного покрытия, состоящего из TiO2, Ag, Ti, повторное нанесение покрытие с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок. Указанные покрытия необходимо нанести на обе поверхности изделия остекления откидной части фонаря самолета. Изделие представляет собой крупногабаритное (максимальные размеры: 490×840×1600 мм) сложнопрофильное (с бочкообразной незамкнутой кривизной поверхности) остекление из ориентированного органического стекла марки AO-120, толщиной 8±0,5 мм. Площадь покрываемой поверхности 5,1 м2.

В качестве раствора жидкой пленки используют бесцветный лак полиметилфенилсесквиоксан, привитый к наноразмерным глобулам SiO2.

После установки в герметичной камере 1 изделия 1 открывают запорный 16 кран и в воронку 15 заливают компоненты раствора в емкость 10 (см. фиг.1).Используют компоненты раствора в следующем соотношении: основной компонент 12,6 литров, отвердитель 6,4 литра, растворитель 38 литров. Перемешивают полученный раствор в течение 2,2 ч с помощью гидронасоса 4, при этом трехходовой 9 кран поворачивают в положение, когда трубопровод 8 закрыт, а трубопроводы 6 и 7 открыты. Многокомпонентный раствор поступает из емкости 10 по трубопроводу 5 в гидронасос 4 и по трубопроводам 6 и 7 в емкость 10. Общее количество многокомпонентного раствора 57 литров вязкостью 17,1 с DIN 4/20°C.

Затем в герметичной камере 1 создают разрежение 0,15 атм с помощью вакуумного насоса 12 через открытый запорный кран 13, при этом запорные краны 3, 11 и 14 закрыты. Далее трехходовой кран 9 поворачивают в положение, когда трубопровод 7 закрыт, а трубопроводы 6 и 8 открыты, при этом открывают запорный кран 3. Многокомпонентный раствор поступает из емкости 10 в герметичную камеру 1 с помощью гидронасоса 4 по трубопроводам 5, 6 и 8 и вакуумного насоса 12 со скоростью 2,5 мм/с. После заполнения камеры 1 раствором гидронасос 4 выключают, трехходовой 9 кран поворачивают в положение, когда трубопровод 6 закрыт, а трубопроводы 7 и 8 открыты. Одновременно с этим закрывают запорный кран 13 и выключают вакуумный насос 12. Осуществляют слив раствора из камеры 1 в емкость 10 по трубопроводам 7 и 8 со скоростью 0,6 мм/с, при этом стравливают разрежение в камере 1 с помощью запорного крана 14. Далее камеру 1 демонтируют, извлекают из нее изделие 2 с полученной на его поверхности жидкой пленкой и помещают в термостат с последующей сушкой при температуре 70±5°C в течение 6 ч.

После получения на поверхности изделия твердого полимерного покрытия на его поверхность было нанесено низкоэмиссионное покрытие методом магнетронного распыления на постоянном токе в вакууме по RU 2190692, МКИ C23C 14/08, опубл. 10.10.2002 г. При этом были нанесены: слой TiO2 толщиной 100-600 Ǻ, слой Ag - 70-150 Ǻ, слой Ti - 50-150 Ǻ, слой TiO2 100-700 Ǻ.

Далее изделие 2 устанавливают в камере 1, отсоединяют запорный кран 13 от вакуумного насоса, а запорный кран 3 отсоединяют от трубопровода 8. Затем поворачивают камеру 1, установленную на опорах 17 в осях 18, на 180° и фиксируют ее положение II (см. фиг.3). Запорный кран 14 соединяют с трубопроводом 8, а запорный кран 11 соединяют с вакуумным насосом 12. В дальнейшем осуществляют нанесение покрытия с использованием многокомпонентного раствора жидких пленок с последующей сушкой полученной жидкой пленки. При этом выдерживают ту же последовательность технологических переходов и те же режимы, как это описано выше.

Крупногабаритные сложнопрофильные изделия остекления откидной части фонаря самолета с полученными адгезионными, функциональными и защитными покрытиями отличаются высокими оптическими показателями, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к изделиям остекления самолетов и других транспортных средств.

Сравнительные показатели изделий, полученные по предложенным способу и устройству с изделиями, полученными по известным способу и устройству, приведены в таблице.

Наименование параметров Показатели
Предложенные способ и устройство Известные способ и устройство
Области поверхности изделий с различными коэффициентами светопропускания, % 2-5 35-40
Области поверхности изделий с различными коэффициентами отражения, % 3-6 40-45
Суммарная разнотолщинность адгезионного и защитного покрытий, мкм Не более 1 6-8

Источники информации

1. Хасс Г., Тун Р.Э. Физика тонких пленок. - М.: МИР, 1972, том 5, с.87-90.

2. RU 2338604, МПК B05D 1/18, B05C 3/09, опубл. 20.11.2008 г.

3. RU 2190692, МКИ C23C 14/08, опубл. 10.10.2002 г.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 49.
10.04.2019
№219.017.0358

Термостойкое желтое светотехническое стекло

Изобретение относится к составам термостойких желтых стекол для изделий аэродромной техники. Технический результат изобретения заключается в стабилизации светотехнических параметров, а именно, коэффициента светопропускания и координат цветности в интервале температур 20-1750°С стекла, понижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387604
Дата охранного документа: 27.04.2010
10.04.2019
№219.017.03b0

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров. Формовой комплект содержит водопоглощающую матрицу, сердечник, узлы для их взаимной соосной установки и подпитки. Формовой комплект дополнительно снабжен устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388596
Дата охранного документа: 10.05.2010
10.04.2019
№219.017.082f

Способ механической обработки сферических поверхностей

Изобретение относится к технологии механической обработки резанием, а именно к области абразивной обработки сферических поверхностей деталей. Осуществляют вращение обрабатываемой детали и режущего инструмента. Перед механической обработкой обрабатываемую деталь закрепляют в заданное положение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405666
Дата охранного документа: 10.12.2010
10.04.2019
№219.017.08c2

Способ переформования листового стекла

Изобретение относится к области изготовления гнутого стекла, которое может использоваться в качестве защитных стекол для бортовых аэронавигационных огней. Технический результат изобретения заключается в получении заготовок с двойной или более сложной кривизной поверхности с одновременным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431613
Дата охранного документа: 20.10.2011
19.04.2019
№219.017.2e86

Устройство для механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной отраслям промышленности и преимущественно может быть использовано при механической обработке крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий типа носовых диэлектрических конусов летательных аппаратов. Технический результат изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312764
Дата охранного документа: 20.12.2007
19.04.2019
№219.017.2f06

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к керамической промышленности, а именно к изготовлению футеровки агрегатов и литейной оснастки для металлургии алюминиевых сплавов. Техническим результатом изобретения является утилизация производственных отходов материалов на основе волластонита, повышение термостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385849
Дата охранного документа: 10.04.2010
19.04.2019
№219.017.2f85

Размеростабильная оболочка

Изобретение относится к конструкциям размеростабильных оболочек подкрепленного типа и может применяться в высокоточных космических и наземных системах, например, в качестве несущих корпусов телескопов и оптических приборов. Размеростабильная оболочка содержит металлическую обшивку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373118
Дата охранного документа: 20.11.2009
19.04.2019
№219.017.3006

Состав связующего для пропитки волокнистого наполнителя, препрег на его основе, способ получения препрега, способ изготовления теплостойких изделий из композиционного материала на основе препрега и способ изготовления теплостойких изделий из композиционного материала на основе волокнистого наполнителя

Изобретение относится созданию теплостойких конструкций из композиционных материалов (КМ), работающих в экстремальных условиях: длительное воздействие высоких температур (150-200°С) в сочетании с механическими нагрузками и, возможно, высокими дозами ионизирующей радиации. Техническая задача -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304591
Дата охранного документа: 20.08.2007
29.04.2019
№219.017.41e6

Устройство для формования керамических изделий из водных шликеров

Изобретение относится к области производства строительных материалов. Устройство для формования керамических изделий из водных шликеров включает водопоглощающую матрицу, пассивный сердечник, состоящий из опорного фланца с центрирующим штоком и формообразующего конуса с легкодеформируемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358861
Дата охранного документа: 20.06.2009
29.04.2019
№219.017.42a0

Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала

Изобретение относится к области производства огнеупорных и керамических материалов, используемых для непрерывной разливки сталей, а также в печных огнеупорах. Высокоглиноземистая вяжущая суспензия включает следующие компоненты, мас.%: электроплавленый корунд 56,95-78,49, плавленый кварц 20-40,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301211
Дата охранного документа: 20.06.2007
Показаны записи 21-30 из 41.
10.07.2015
№216.013.6211

Установка моллирования стеклянных изделий

Изобретение относится к области получения гнутых изделий из стекла с двойной и более сложной кривизной поверхности. Технический результат изобретения заключается в уменьшении времени моллирования и в снижении энергозатрат. Установка моллирования стеклянных изделий содержит камеру нагрева, под с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556647
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6a96

Установка моллирования стеклянных изделий

Изобретение относится к области получения гнутых изделий из стекла со сложной кривизной поверхности. Технический результат изобретения заключается в повышении точности заданной кривизны стекла. Установка моллирования стеклянных изделий содержит металлический каркас, камеру нагрева, под с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558839
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f23

Способ моллирования листового стекла

Изобретение относится к производству гнутого стекла, используемого для отражателей различного назначения. Технический результат изобретения заключается в отсуствии посечек на поверхности заготовки. Стеклозаготовку размещают на разогретой форме, расположенной на вертикально подвижном поде, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560021
Дата охранного документа: 20.08.2015
13.01.2017
№217.015.729e

Устройство для формования ударопрочных прозрачных полимерных материалов

Изобретение относится к технике переработки листовых заготовок и может быть использовано в любой отрасли машиностроения, в частности для получения изделий остекления самолетов, вертолетов и других средств с одинарной кривизной поверхности. Техническим результатом изобретения является улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598092
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.73b7

Способ формования ударостойких прозрачных поликарбонатных листов

Изобретение относится к технике переработки листовых заготовок из прозрачных термопластов, а именно к способам формования прозрачных листов из поликарбоната, и может быть использовано в любой отрасли машиностроения, в частности, для получения изделий остекления самолетов, вертолетов и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597927
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.759b

Установка моллирования стеклянных полусфер

Изобретение относится к области получения гнутых изделий с параболической или сферической кривизной поверхности. Технический результат изобретения заключается в уменьшении времени моллирования и снижении энергозатрат. Установка моллирования стеклянных полусфер содержит камеру нагрева,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598656
Дата охранного документа: 27.09.2016
25.08.2017
№217.015.c6c4

Слоистая композиция остекления

Изобретение относится к стекольной промышленности и предназначено для изготовления облегченных ударостойких слоистых композиций остекления, которые могут использоваться в качестве ударопрочного остекления оконных проемов и витрин, авиационного и транспортного остекления. Cлоистая композиция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618878
Дата охранного документа: 11.05.2017
29.12.2017
№217.015.f4fd

Композиция изделий авиационного остекления на основе монолитного поликарбоната

Изобретение относится к авиационному остеклению. На поверхность монолитного поликарбоната наносят слой прозрачного кремнийорганического лака на основе изопропилового спирта толщиной 4-5 мкм. Далее размещают два слоя из сплава оксидов индий-олово, между которыми расположен слой золота. Затем на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637673
Дата охранного документа: 06.12.2017
20.01.2018
№218.016.1bb5

Установка моллирования стеклянных полусфер

Изобретение относится к области получения гнутых стеклянных изделий. Технический результат изобретения заключается в уменьшении времени моллирования. Установка моллирования стеклянных полусфер содержит камеру нагрева, вертикально перемещающийся под с противовесами, механизм подъема и опускания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636607
Дата охранного документа: 24.11.2017
01.03.2019
№219.016.cede

Устройство для прессования полых стеклоизделий

Изобретение относится к промышленности стройматериалов, к стекольному производству, в частности к области изготовления полых стеклоизделий остекления различных транспортных средств пресс-формованием. Техническим результатом изобретения является повышение оптических показателей стеклоизделий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457185
Дата охранного документа: 27.07.2012
+ добавить свой РИД