×
20.03.2019
219.016.e71e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМООБРАБОТКИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности, в частности для изготовления крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий типа носовых диэлектрических конусов летательных аппаратов. Техническим результатом изобретения является сокращение длительности термообработки стеклокерамических изделий в высокотемпературных печах обжига и снижение брака. Способ термообработки стеклокерамических изделий включает сушку изделия при температуре 120-250°С с выдержкой в течение 1-2 ч. После сушки осуществляют обжиг при температуре зародышеобразования 630-670°С с выдержкой в течение 5 ч в низкотемпературных печах. Затем осуществляют дополнительный обжиг при температуре 850-900°С в течение 1-5 часов. После чего изделия охлаждают до температур в пределах от комнатной до 250°С. Затем осуществляют подъем температуры со скоростью 100-500°С/час и осуществляют окончательный обжиг при верхней температуре кристаллизации и спекания 1230-1250°С, с выдержкой в течение 4-7 ч в высокотемпературных печах. После чего осуществляют охлаждение печи до температуры 250-300°С. 2 табл.

Изобретение относится к производству изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности, в частности для изготовления крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий типа носовых диэлектрических конусов летательных аппаратов.

Известен способ термообработки стеклокерамики (Макмиллан П.У. Стеклокерамика. - М.: Мир, 1967. - 263 с.), включающий последовательную термообработку заготовок сначала при температуре зародышеобразования, а затем при верхней температуре кристаллизации.

К недостаткам этого метода следует отнести то, что он рассчитан только на термообработку монолитных аморфных заготовок отформованных из стекла по стекольной технологии. При термообработке же заготовок, отформованных по керамической технологии из водных шликеров, приготовленных на основе аморфного стекла, появляется новая задача по спеканию отдельных тонкоизмельченных частиц, из которых состоит отформованная заготовка.

Известен способ термообработки заготовок из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава (Суздальцев Е.И. Синтез высокотермостойких, радиопрозрачных стеклокерамических материалов и разработка технологии изготовления на их основе обтекателей летательных аппаратов. //Диссертация на соискание ученой степени д.т.н. М., РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2002, 430 с.), включающий следующие основные операции: сушка заготовки при температуре 120-250°С, с выдержкой в течение 1-2 часов; ступенчатый обжиг заготовки со скоростью подъема температуры в печи 20-60°С/час сначала при температуре зародышеобразования 630-670°С, с выдержкой при этой температуре в течение 5 часов, а затем при верхней температуре кристаллизации и спекания 1230-1250°С, с выдержкой при этой температуре в течение 4-7 часов, после чего осуществляют печь охлаждают до температуры 250-300°С.

К недостаткам этого способа относится длительность процесса термообработки заготовок полученных по керамической технологии. В результате чего при серийном производстве стеклокерамических изделий возникает необходимость увеличения парка высокотемпературных печей обжига (с рабочей температурой в пределах 1250°С).

Наиболее близким техническим решением является способ термообработки заготовок из стеклокерамического материала (Патент РФ №2266269, 20.12.2005, бюл. №35), включающий сушку заготовки при температуре 120-250°С с выдержкой в течение 1-2 ч и обжиг при температуре зародышеобразования 630-670°С, с выдержкой в течение 5 ч в низкотемпературных печах, охлаждение заготовки в пределах температур от комнатной до 250°С, окончательный обжиг при верхней температуре кристаллизации и спекания 1230-1250°С, с выдержкой в течение 4-7 ч в высокотемпературных печах, после чего осуществляют охлаждение печи до температуры 250-300°С.

К недостаткам этого способа относится то, что исходное литийалюмосиликатное стекло, используемое для производства стеклокерамики, обладает достаточно высоким коэффициентом теплового линейного расширения (КТЛР), который в интервале температур 20-900°С увеличивается с 36×10-7 К-1 до 48×10-7 К-1, что существенно ограничивает скорость подъема температуры при термообработке стеклокерамических изделий в высокотемпературных печах. В настоящее время максимальная скорость подъема температуры ограничена 60°С/час, что существенно увеличивает длительность процесса. Превышение указанной скорости подъема температуры приводит к существенному увеличению количества брака (растрескивание крупногабаритных сложнопрофильных изделий), который тем больше, чем толще стенка обжигаемого изделия. Кроме того, стеклокерамические изделия после обжига при температуре зародышеобразования (630-670°С) обладают низкой прочностью (прочность при изгибе составляет 5-7 МПа), что зачастую приводит к образованию дефектов на изделиях при их извлечении из низкотемпературных печей и установке в высокотемпературные печи, следствием чего является разрушение изделий, часто обнаруживаемое только после окончательного обжига.

Задачей настоящего изобретения является сокращение длительности термообработки стеклокерамических изделий в высокотемпературных печах обжига и снижение брака.

Поставленная задача достигается тем, что предложен способ термообработки стеклокерамических изделий, включающий сушку изделия при температуре 120-250°С, с выдержкой в течение 1-2 ч и обжиг при температуре зародышеобразования 630-670°С, с выдержкой в течение 5 ч в низкотемпературных печах, охлаждение изделия в пределах температур от комнатной до 250°С, окончательный обжиг при верхней температуре кристаллизации и спекания 1230-1250°С, с выдержкой в течение 4-7 ч в высокотемпературных печах, после чего осуществляют охлаждение печи до температуры 250-300°С, отличающийся тем, что перед охлаждением изделия осуществляют дополнительный обжиг при температуре 850-900°С в течение 1-5 часов, а подъем температуры при окончательном обжиге проводят со скоростью 100-500°С/час.

Авторами экспериментально установлено, что при дополнительном обжиге при температуре 850-900°С в течение 1-5 часов исходное литийалюмосиликатное стекло приобретает кристаллическую структуру β-эвкриптита. Эта кристаллическая фаза характеризуется минимальными значениями КТЛР (в 10-30 меньшими, чем у исходного литийалюмосиликатного стекла). Низкие значения КТЛР позволяют вести окончательный обжиг в высокотемпературных печах с большой скоростью подъема температуры, что существенно снижает длительность термообработки. При этом значительно снижается брак при обжиге изделий.

Экспериментально установлено, что только проведение обжига при температурах 850-900°С в течение 1-5 часов обеспечивает минимальные значения КТЛР (см. таблицу 1). Как следует из данных таблицы 1 снижение температуры обжига и времени выдержки на ней ниже указанных значений не обеспечивает необходимые значения КТЛР, а дальнейшее увеличение этих параметров нецелесообразно. Кроме того, дополнительный обжиг позволяет существенно повысить прочность изделий обожженных в низкотемпературных печах (предел прочности при изгибе таких изделий составляет 70-85 МПа). В результате значительно сокращается количество брака изделий, вызванного их разрушением при извлечении из низкотемпературной печи и перемещении их в высокотемпературную печь.

Кроме того, установлено, что увеличение скорости подъема температуры в высокотемпературных печах от комнатной температуры до температуры кристаллизации и спекания вплоть до 500°С/час не приводит к возникновению разрушающих напряжений в заготовках, а уменьшение скорости подъема температуры ниже значений 100°С/час не приводит к существенному сокращению длительности режима термообработки.

В таблице 2 представлены данные по изделиям, обожженным по способу предложенному в аналоге, прототипе и по предложенному техническому решению.

Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно заключить, что применение предложенного способа позволяет сократить продолжительность термообработки крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий в высокотемпературных печах обжига практически в 2 раза, при этом качество данных изделий остается на высоком уровне.

Источники информации

1. Макмиллан П.У. Стеклокерамика. - М.: Мир, 1967. - 263 с.

2. Суздальцев Е.И. Синтез высокотермостойких радиопрозрачных стеклокерамических материалов и разработка технологии изготовления на их основе обтекателей летательных аппаратов. // Диссертация на соискание ученой степени д.т.н. М., РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2002, 430 с.

3. Патент РФ №2266269, 20.12.2005, бюл. №35.

Таблица 1
№ образца Температура обжига, °С Время выдержки, час Прочность при изгибе, МПа Коэффициент теплового линейного расширения, α×10-7, K-1, при температуре:
20°С 900°С
0 (прототип) 650 5 6 36 48
1 800 1 74 29 35
2 800 3 77 24 30
3 800 5 68 20 26
4 850 1 79 4 11
5 850 3 80 2 8
6 850 5 81 1 7
7 900 1 82 1 4
8 900 3 81 1 3
9 900 5 83 0 3

Таблица 2
Режим обжига Скорость подъема температуры, °С/час Продолжительность режима термообработки в высокотемпературной печи, час Плотность, г/см3 Диэлектр. прониц. Прочность при изгибе, МПа
1 По аналогу 60 64 2,50 7,09 117
2 По прототипу 60 57 2,49 7,03 120
3 По предложенному решению 100 51 2,49 7,05 119
4 300 42 2,50 7,02 122
5 500 38 2,49 7,02 118

Способ термообработки стеклокерамических изделий, включающий сушку изделия при температуре 120-250°С с выдержкой в течение 1-2 ч и обжиг при температуре зародышеобразования 630-670°С с выдержкой в течение 5 ч в низкотемпературных печах, охлаждение изделия до температур в пределах от комнатной до 250°С, окончательный обжиг при верхней температуре кристаллизации и спекания 1230-1250°С с выдержкой в течение 4-7 ч в высокотемпературных печах, после чего осуществляют охлаждение печи до температуры 250-300°С, отличающийся тем, что перед охлаждением изделия осуществляют дополнительный обжиг при температуре 850-900°С в течение 1-5 ч, а подъем температуры при окончательном обжиге проводят со скоростью 100-500°С/ч.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-49 из 49.
19.06.2019
№219.017.87ec

Установка для упрочнения изделий из стеклокристаллических материалов путем ионного обмена

Изобретение относится к стекольной и керамической промышленности и производству радиотехнических изделий из стеклокристаллических материалов. Установка содержит: камеры сушки и охлаждения, между которыми размещена камера упрочнения, отделенная от них шиберами, направляющие, каретки с кассетами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305078
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.06.2019
№219.017.9a1e

Антенный обтекатель ракеты

Изобретение относится к ракетной технике, а точнее к конструкции антенных обтекателей ракет с радиолокационной системой управления. Технический результат заключается в повышении термоустойчивости и улучшении радиотехнических характеристик при обеспечении несущей способности оболочки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267837
Дата охранного документа: 10.01.2006
29.06.2019
№219.017.9e55

Опорно-поворотное устройство

Изобретение может быть использовано при разработке опорно-поворотных устройств антенных систем без точек опоры в осях вращения, в частности в антенных системах стендов для измерения радиотехнических характеристик обтекателей и других радиопрозрачных защитных устройств. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306642
Дата охранного документа: 20.09.2007
10.07.2019
№219.017.ad8c

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к технологии производства футеровочных и конструкционных керамических элементов оснастки литейных агрегатов алюминиевой промышленности. Техническим результатом изобретения является сокращение продолжительности технологического цикла производства крупногабаритных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358951
Дата охранного документа: 20.06.2009
10.07.2019
№219.017.b05e

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров, типа заготовок головных антенных обтекателей ракет. Изобретение позволит увеличить срок службы водопоглощающей матрицы формовых комплектов. Формовой комплект для формования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438865
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.b065

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, в частности к антенным обтекателям скоростных ракет из пористой керамики. Улучшение радиотехнических характеристик антенного обтекателя является техническим результатом изобретения. Антенный обтекатель содержит радиопрозрачную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432647
Дата охранного документа: 27.10.2011
10.07.2019
№219.017.b1fd

Способ изготовления формовочной оснастки из полимерного композиционного материала

Способ относится к области формования изделий из полимерного композиционного материала и может быть использован для формования и склейки интегральных и трехслойных объемных изделий, например, панелей фюзеляжа, крыла самолета. В способе изготовления формовочной оснастки из полимерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02188126
Дата охранного документа: 27.08.2002
10.07.2019
№219.017.b21a

Слоистая труба

Изобретение может быть использовано при производстве трубчатых стержневых элементов для высокоточных изделий космического и наземного применения. Технический результата изобретения состоит в создании слоистой трубы с высокой стабильностью формы и размером в интервале температур (- 50) - (+...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197670
Дата охранного документа: 27.01.2003
14.07.2019
№219.017.b4c4

Способ моллирования листового стекла

Изобретение относится к области изготовления гнутого стекла, которое может быть использовано в качестве авиационного остекления. Технический результат изобретения заключается в снижении оптических дефектов. На формующей поверхности формы рамочного типа размещают, по меньшей мере, две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444478
Дата охранного документа: 10.03.2012
Показаны записи 131-140 из 162.
05.02.2020
№220.017.fea2

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области создания конструкций антенных обтекателей высокоскоростных ракет с оболочками из жаростойких керамических материалов. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку и металлический стыковой шпангоут, соединенные между собой термостойким адгезивом. Оптимальная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713106
Дата охранного документа: 03.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff93

Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности и может быть использовано при механической обработке крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий. Техническим результатом является упрощение и сокращение длительности механической обработки крупногабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713258
Дата охранного документа: 04.02.2020
27.02.2020
№220.018.0653

Способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов

Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава. Предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715139
Дата охранного документа: 25.02.2020
28.02.2020
№220.018.0703

Способ механической обработки керамических изделий с наружной сферической поверхностью

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при обработке керамических изделий со сферической поверхностью. Способ включает установку изделия в заданном положении относительно центра сферы и обработку наружной поверхности изделия алмазным дисковым кругом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715269
Дата охранного документа: 26.02.2020
02.03.2020
№220.018.07dc

Способ тепловых испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель летательного аппарата в наземных условиях. Заявлен способ тепловых испытаний керамических обтекателей, который включает нагрев наружной поверхности по заданному режиму и измерение температуры....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715475
Дата охранного документа: 28.02.2020
06.03.2020
№220.018.09aa

Способ лазерной сварки вакуумно-плотных кольцевых, спиральных и прямолинейных швов металлических деталей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной сварке, в том числе тонкостенных деталей, и может быть использовано для соединения высоковакуумных изделий, например деталей электровакуумных приборов из различных металлов и сплавов с предварительной разделкой кромок и без нее. В способе лазерной сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715930
Дата охранного документа: 04.03.2020
09.03.2020
№220.018.0adb

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано преимущественно в конструкциях радиопрозрачных антенных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Сущность заявленного решения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716174
Дата охранного документа: 06.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b08

Широкодиапазонная рентгеновская трубка

Изобретение относится к источникам рентгеновского излучения для селективного получения рентгеновского излучения с различными длинами волн. Широкодиапазонная рентгеновская трубка содержит герметичный корпус с окном для вывода рабочего пучка рентгеновского излучения, катод, анод с мишенями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716275
Дата охранного документа: 11.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b86

Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может найти применение в рентгеновских аппаратах для промышленной дефектоскопии и исследовательских целей. Технический результат заключается в повышении ремонтопригодности, технического ресурса, упрощении конструкции. Высокоресурсная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716261
Дата охранного документа: 11.03.2020
27.03.2020
№220.018.10da

Гетерогенный активный припой для пайки металлокерамических и керамических вакуумно-плотных соединений

Изобретение предназначено для получения паяных соединений деталей электровакуумного прибора, выполненных из керамики и металла. Гетерогенный активный припой состоит из фольги с нанесенным на нее активным металлом. Фольга выполнена из меди или из медно-серебряного сплава. Активный металл нанесен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717766
Дата охранного документа: 25.03.2020
+ добавить свой РИД