×
18.05.2019
219.017.5585

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОМПАКТИРОВАНИЯ ПОРОШКОВОГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам компактирования порошковых материалов, к получению монолитных и прочных объектов путем воздействия динамического импульса на порошковые материалы. В предложенном способе, включающем взрывное сжатие порошкового материала, помещенного в контейнер, скользящей детонационной волной, возбуждаемой одноточечным инициированием слоя взрывчатого вещества, размещенного на наружной поверхности контейнера, на оси которого помещена геометрически подобная инертная масса, согласно изобретению используют контейнер осесимметричной формы в виде сферы, а инициирование осуществляют в точке на боковой поверхности слоя взрывчатого вещества, размещенного на всей наружной поверхности контейнера, причем слой взрывчатого вещества выполняют равно- или разнотолщинным в радиальном направлении. Обеспечивается увеличение выхода конечного продукта заданной формой.

Изобретение относится к способам компактирования порошковых материалов, а более точно к способам получения монолитных и прочных объектов путем воздействия динамического импульса на порошковые материалы.

Известно, что нагружение веществ ударными волнами приводит к реализации в них высоких динамических давлений и высоких температур, что позволяет получать и сохранять фазы высокого давления [1]. Ударное сжатие порошков сопровождается их уплотнением (взрывное уплотнение). Таким образом, удалось достичь самых высоких плотностей изделия [2].

Известен способ компактирования порошков с помощью баллистического пресса. Исходный образец помещается в прочную стальную матрицу. Варьируется начальная плотность запрессовки порошка при неизменной скорости плунжера (лайнера) [3] . Недостатком данного способа является невысокий конечный размер компактных образцов (десятые доли мм).

Известен способ получения компактного и прочного вещества, в котором испытываемый материал (порошок) помещается в прочные металлические ампулы сохранения, в корпусе которых генерируют ударные волны детонацией заряда взрывчатого вещества (ВВ), находящегося в контакте с корпусом ампулы, или ударом о стенки ампулы лайнера, разгоняемого продуктами взрыва (ПВ) до больших скоростей [4].

Под воздействием высоких динамических давлений и температур осуществляется компактирование исходного порошка. Недостатком данного способа является невысокий конечный размер компактных образований (единицы мм).

Известен способ взрывного компактирования вещества, в котором исследуемый порошок помещается внутрь тонкостенной металлической трубки. Вокруг трубки и сверху располагается ВВ. Подрыв происходит сверху. Генерируется плоская детонационная волна. Высокое давление ударной волны приводит к сжатию трубки и, тем самым, к уплотнению порошка. Схождение волны от стенок цилиндра к его оси приводит к увеличению давления и скорости (цилиндрическая кумуляция) [2].

Известен способ компактирования порошкообразного материала, включающий взрывное сжатие помещенного в контейнер порошкового материала, осуществляемое при одноточечном инициировании взрывчатого вещества (ВВ), размещенного на наружной поверхности контейнера, при этом используют контейнер осесимметричной формы, внутри на его оси предварительно помещают геометрически подобную инертную массу, а при инициировании ВВ в точке на поверхности слоя ВВ происходит возбуждение и распространение детонации в скользящем режиме (С.С. Кипарисов и др. Порошковая металлургия. М.: Металлургия, 1991, с.335, рис. 150 (г)). Данный способ принят за ближайший аналог.

Недостатком данного способа является то, что результат прессования решающим образом зависит от выбранных параметров взрывного воздействия. Так, использование самых высоких давлений не приводит к самым высоким плотностям изделия; для каждого порошкообразного материала необходимо подбирать оптимальные параметры.

Решаемая техническая задача заключается в достижении оптимальных динамических условий для реализации устойчивого компактирования порошкового материала.

Решение этой технической задачи позволит существенно увеличить выход конечного продукта, его геометрические размеры, а также получать компактные образования определенной заданной формы.

Технический результат достигается тем, что в предложенном способе, включающем взрывное сжатие порошкового материала, помещенного в контейнер, скользящей детонационной волной, возбуждаемой одноточечным инициированием слоя взрывчатого вещества, размещенного на наружной поверхности контейнера, на оси которого помещена геометрически подобная инертная масса, согласно изобретению используют контейнер осесимметричной формы в виде сферы, а инициирование осуществляют в точке на боковой поверхности слоя взрывчатого вещества, размещенного на всей наружной поверхности контейнера, причем слой взрывчатого вещества выполняют равно- или разнотолщинньм в радиальном направлении.

В металлический контейнер осесимметричной формы (сферический, цилиндрический и т.п.), внутри которого на его оси стационарно размещается геометрически подобная форме контейнера сплошная металлическая инертная масса меньшего размера, засыпается порошковый материал. Порошковый материал равномерно распределяется между инертной массой и стенками контейнера. Затем на всю внешнюю поверхность контейнера накладывается слой ВВ. Это могут быть две осесимметричные половины твердого ВВ, плотно контактирующие по торцу, слой порошкообразного, пастообразного или жидкого ВВ, равномерно заполняющий пространство между внешней поверхностью контейнера и внутренней поверхностью кожуха большего размера, предназначенного для сохранения требуемой формы порошкообразного, пастообразного или жидкого ВВ, причем данный слой ВВ может быть выполнен равнотолщинным или разнотолщинным в радиальном направлении. Контейнер в сборе устанавливается на открытой площадке, предназначенной для подрывов зарядов ВВ, перед ящиком с пористым материалом (обычно опилками). Инициирование слоя ВВ осуществляется в одной точке на боковой поверхности контейнера для возбуждения и распространения детонации в скользящем режиме. Под действием взрывного импульса контейнер летит и улавливается слоем пористого материала. Параметры заряда ВВ выбирают из условий получения давления и температуры ударной волны в порошковом материале, достаточных для реализации более плотной фазы по известным правилам.

Указанный технический результат достигается за счет следующих существенных отличий:
1. При скользящей детонации слоя ВВ, помещенного на наружную поверхность осесимметричного контейнера, осуществляемой инициированием в точке на боковой поверхности, реализуется сложное неодномерное длительное движение стенок контейнера по направлению к инертной массе. Стенки контейнера движутся как к геометрическому центру (движение по нормали), так и в боковом направлении (тангенциальное движение). Реализуется одновременное движение порошка к центру, и его сжатие, и тангенциальное перетекание частиц. Однако сдвиговое (тангенциальное) течение облегчает прохождение фазовых переходов [1] (в данном случае - переход от пористого вещества к сплошному). В известных способах используется длительное нагружение ударноволновым импульсом. Однако во всех этих способах осуществляется одномерное сжатие порошкового материала - по нормали к движущейся поверхности.

Таким образом, положительным моментом для процесса компактирования является неодномерность нагружения.

2. Осесимметричная форма контейнера в виде сферы способствует оптимальному деформированию и сжатию порошкового материала в радиальном и тангенциальном направлениях. Отсутствие резких изменений формы контейнера (острые и прямые углы) позволяет избежать аномально высокого сжатия и деформирования порошкового материала, которые приводят к потере требуемых свойств компактируемого материала, и повысить конечный выход продукта.

3. Слой ВВ, размещаемый на поверхности контейнера, может быть выполнен переменной толщины в радиальном направлении - под точкой инициирования этот слой толще, с противоположной стороны этот слой тоньше. Такой технологический прием позволяет понизить или вообще устранить отрицательное воздействие повышенного давления, реализующегося при столкновении детонационных волн, на стенку контейнера. Тем самым повышается степень сохранности контейнера. Размещенный на поверхности контейнера слой может представлять собой состав из твердого, порошкообразного, пастообразного или жидкого ВВ.

Техническую осуществимость данного способа можно проиллюстрировать на следующем примере. В сферический контейнер из стали 10 (две полуоболочки толщиной 5 мм, радиусом 100 мм свинчиваются по резьбе), геометрический центр которого стационарно заполнен инертной массой (шар из стали 12Х18Н10Т радиусом 50 мм крепится тремя шпильками к полуоболочкам), через отверстие засыпался стеклопорошок ШОС-125, изготовленный по ТУ 6-48-00204949-15-92. Размер отдельных частиц стеклопорошка 1 мкм≤Δ≤10 мкм. Засыпка была выполнена до насыпной плотности ρ≈1.4 г/см3 (весь рабочий объем контейнера был заполнен стеклопорошком). Затем засыпное отверстие закрывалось пробкой по резьбовому соединению. На внешнюю поверхность контейнера накладывался слой ВВ (две полуоболочки из тротила общей массой m≈9 кг плотно соединялись по торцу). Инициировался слой ВВ накладным зарядом в одной точке. Была реализована скользящая детонация слоя ВВ. Расчетно-экспериментальными методами показано, что полуоболочки сжимают стеклопорошок достаточно долго (t≈500 мкс), обеспечивая в нем давление Р≈30 ГПа. После подрыва ВВ контейнер улавливался в ящике с опилками, предварительно выставленном по оси инициирования слоя ВВ. Затем контейнер вскрывался. Материал извлекался из контейнера. После сложного двумерного динамического деформирования материал представляет собой компактный образец (несколько фрагментов размером 50...100 мм•50...100 мм, толщиной ~20 мм) плотностью ρ≈2.45 г/см3.

Скомпактированное вещество имеет белый непрозрачный цвет, его плотность соответствует плотности обыкновенного стекла, обладает твердостью выше твердости обыкновенного стекла (оставляет царапины на стекле). Достигнутый в экспериментах максимальный размер скомпактированного вещества существенно больше, чем достигаемый в опытах по одномерному нагружению, отличающихся сложностью постановки.

Используемый для компактирования порошкового материала контейнер может иметь цилиндрическую, сферическую или иную осесимметричную форму. Соответственно геометрически подобную форму будет иметь инертная масса, помещаемая внутри контейнера на его оси. При этом также достигается высокий положительный эффект.

Слой ВВ, размещаемый на поверхности контейнера, может быть выполнен переменной толщины в радиальном направлении. Этот слой может представлять собой состав из твердого, порошкообразного, пастообразного или жидкого ВВ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Я. Б. Зельдович, Ю.П. Райзер "Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений" Москва, Главная редакция физико-математической литературы, 1966, с.688.

2. Р. Прюммер "Обработка порошкообразных материалов взрывом" Москва, Мир, 1990, с.128.

3. Э. Э. Лин, С.А. Новиков, В.Г. Куропаткин, В.А. Медведкин, В.И. Сухаренко "Динамическое компактирование ультрадисперсных алмазов" ФГВ, 1995, т. 31. 5, с.136-142.

4. Ю.Н. Рябинин "Сублимация кристаллической решетки под действием сильной ударной волны" ДАН СССР, 1956, т.109, с.289-291.

Способкомпактированияпорошковыхматериалов,включающийвзрывноесжатиепорошковогоматериала,помещенноговконтейнер,скользящейдетонационнойволной,возбуждаемойодноточечныминициированиемслоявзрывчатоговещества,размещенногонанаружнойповерхностиконтейнера,наосикоторогопомещенагеометрическиподобнаяинертнаямасса,отличающийсятем,чтоиспользуютконтейнеросесимметричнойформыввидесферы,аинициированиеосуществляютвточкенабоковойповерхностислоявзрывчатоговещества,размещенногонавсейнаружнойповерхностиконтейнера,причемслойвзрывчатоговеществавыполняютравно-илиразнотолщиннымврадиальномнаправлении.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 45.
20.02.2019
№219.016.c483

Способ установки длинномерных плоских измерительных датчиков в грунт

Изобретение относится к испытательной технике для установки длинномерных плоских измерительных датчиков для определения параметров движения объектов в грунте. Способ включает формирование в грунте в местах измерения площадок для размещения датчиков, установку перед размещением в местах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02161676
Дата охранного документа: 10.01.2001
20.02.2019
№219.016.c4a4

Кассета для установки длинномерного плоского изделия

Изобретение предназначено для установки длинномерного плоского изделия в грунты или другие сыпучие среды, например контактных датчиков для измерения параметров движения объектов в грунте, и может быть использовано в испытательной технике. Кассета содержит отбортованные по верхнему краю и с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02148006
Дата охранного документа: 27.04.2000
11.03.2019
№219.016.d765

Газогенератор

Изобретение относится к области пиротехники и может быть использовано в системах вытеснения или аэрации жидкостей или порошков. Газогенератор содержит корпус с газовыводом, пиротехнический газогенерирующий заряд, установленный в корпусе с боковым зазором, инициирующее устройство, расположенное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234364
Дата охранного документа: 20.08.2004
11.03.2019
№219.016.d769

Устройство для гальванического разделения сигналов

Изобретение относится к измерительной технике. Достигаемый технический результат - упрощение устройства и уменьшение энергопотребления устройства. Устройство для гальванического разделения сигналов, содержащее автоколебательный блокинг-генератор (1) с нагрузочной (2) и компенсирующей (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231900
Дата охранного документа: 27.06.2004
11.03.2019
№219.016.d76b

Устройство для заряда емкостного накопителя

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания устройств, использующих энергию предварительно заряженных конденсаторных батарей. Техническим результатом изобретения является повышение точности регулирования зарядного напряжения за счет уменьшения времени реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231192
Дата охранного документа: 20.06.2004
11.03.2019
№219.016.d76f

Устройство для очистки газообразных сред от взвешенных частиц

Изобретение предназначено для очистки газов и может быть использовано в химической, металлургической и других отраслях промышленности. Устройство для очистки газообразных сред от взвешенных частиц содержит цилиндрический корпус с размещенным тангенциально в его верхней части штуцером ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231396
Дата охранного документа: 27.06.2004
11.03.2019
№219.016.d77c

Способ получения многослойных магнитных пленок

Изобретение относится к области напыления тонких пленок и может быть использовано в производстве магнитных датчиков. Технический результат изобретения - повышение рабочих характеристик датчика магнитного поля и получение магнитных слоев с малой и одинаковой коэрцитивной силой и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233350
Дата охранного документа: 27.07.2004
11.03.2019
№219.016.d786

Инерционный включатель

Изобретение предназначено для измерения действующих ускорений в системах автоматики летательных аппаратов и систем безопасности автомобилей. Техническим результатом является обеспечение несрабатывания при высокочастотных виброударных воздействиях и обеспечение измерения ускорений при действии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237310
Дата охранного документа: 27.09.2004
11.03.2019
№219.016.ddf8

Способ генерации периодической последовательности импульсов свч-излучения в приборе с виртуальным катодом

Применение: СВЧ-электроника, может быть использован для генерации периодической последовательности мощных импульсов СВЧ-излучения. Сущность: предложен способ генерации периодической последовательности импульсов СВЧ-излучения в приборе с виртуальным катодом, содержащем диодную область,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173907
Дата охранного документа: 20.09.2001
11.03.2019
№219.016.de0c

Плазменный прерыватель тока

Изобретение относится к мощной импульсной технике и может быть использовано при создании генераторов импульсов высокого напряжения тераваттной мощности для питания сильноточных ускорителей заряженных частиц, Z-пинчевых нагрузок и т. д. ППТ содержит источник импульса тока, подключенный к двум...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165684
Дата охранного документа: 20.04.2001
Показаны записи 1-4 из 4.
11.03.2019
№219.016.d65d

Датчик ударных волн

Использование: для регистрации моментов выхода ударных и детонационных волн на поверхностях элементов исследуемого объекта, а также для измерения параметров ударных и детонационных волн. Сущность: датчик ударных волн содержит пьезоэлемент с электродами, рабочая поверхность которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262088
Дата охранного документа: 10.10.2005
11.03.2019
№219.016.d7c9

Способ обезвреживания объекта, содержащего взрывное устройство

Изобретение относится к способам ликвидации взрывоопасных объектов без детонации, например автомобилей, начиненных взрывными устройствами. Сущность изобретения заключается в окружении объекта легкоразрушаемым корпусом, перед установкой которого на опорную площадку под объектом или около него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02218552
Дата охранного документа: 10.12.2003
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0000064762
Дата охранного документа: 31.05.1945
18.05.2019
№219.017.557c

Способ испытания материалов на разрыв в условиях сложно-напряженного динамического нагружения

Изобретение относится к области испытания материалов на разрыв. Способ испытания материала на разрыв в условиях сложно-напряженного динамического нагружения заключается в воздействии на образец испытываемого материала ударной волной, создаваемой контактным взрывом заряда ВВ, размещенного в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02221233
Дата охранного документа: 10.01.2004
+ добавить свой РИД