×
18.05.2019
219.017.57f7

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАРНОГО ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ И ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к устройствам для ударного прессования изделий из порошковых материалов. Устройство включает разборную матрицу с наружной конической поверхностью, заключенную в сопрягающуюся с ней по конической поверхности обойму, пуансон и разгонный отсек, состыкованный соосно с матрицей и являющийся направляющим для пуансона. Внутренний диаметр разгонного отсека соответствует внутреннему диаметру матрицы, а диаметр пуансона меньше диаметра разгонного отсека на минимальную величину, обеспечивающую возможность свободного полета пуансона в разгонном отсеке и матрице. Длина отверстия в матрице больше суммарной длины пуансона и высоты заложенного в матрицу прессуемого материала, а угол конической поверхности матрицы не меньше угла трения материалов, из которых изготовлены матрица и обойма. Такая конструкция обеспечивает возможность создания давлений прессования, существенно превышающих прочность материала пуансона. 3 ил.

Изобретение относится к порошковым технологиям, в частности к способам для прессования изделий из различных порошковых материалов, в том числе наноразмерных и пористых материалов, высоким импульсным давлением и устройствам для их реализации.

Известен способ прессования порошковых материалов взрывом (патент SU 1385392, опубл. 30.12.1994 г., МПК5 B22F 3/08), целью которого является повышение плотности и однородности получаемых изделий.

Принцип способа заключается в том, что прессуемый порошок помещали в ампулу, а между ампулами помещали демпфирующий наполнитель с акустической жесткостью, меньшей, чем у порошкового материала. После размещения пористого наполнителя между стенками ампул зазоры с двух сторон закрывали заглушками. Весь контейнер помещали в плоский заряд и производили подрыв.

Недостатком данного способа является относительно кратковременное воздействие нагрузки на прессуемый порошок, определяемое временем детонации заряда и разлета продуктов взрыва. Процесс прессования характеризуется также резким спадом нагрузки до нуля после снятия нагрузки. Вследствие этого в материале готового изделия происходит резкая разгрузка, результатом чего является образование микротрещин в материале готового изделия.

Известен также способ изготовления мелкодисперсного алмазного порошка (патент RU 2090499, опубл. 02.11.1994 г., С01В 31/06), целью которого является серийное получение алмазного порошка зернистостью более 1 мкм и с кристаллическими характеристиками зерен, примерно соответствующими свойствам природного алмаза. Предлагаемый способ реализуется с помощью взрыва навески ВВ внутри источника импульса - баллистической установки. В этой установке стальной ударник разгоняют до заданной скорости. Ударник сталкивают с элементом, воспринимающим импульс давления, - стальным пуансоном, который контактирует с помещенной в полости стальной матрицы навеской порошка. Под действием ударника пуансон вдавливают в полость матрицы и тем самым прессуют исходный порошок.

Недостатком данного способа является наличие элемента (пуансона), воспринимающего импульс давления от ударника. Поскольку независимо от материала, из которого выполнен пуансон, он имеет ограниченную прочность, определяемую пределом текучести материала (σT), то в полости не может быть создано давление (р), большее, чем предел текучести материала пуансона. Т.е. всегда р≤σT.

Известны способ импульсного прессования твердых порошковых материалов и устройство для его осуществления, принятые за прототип (патент RU 2083328, опубл. 10.07.1997 г., МПК6 B22F 3/087), целью которых является увеличение годных изделий и повышение плотности прессуемых заготовок, что достигается способом прессования твердых порошковых материалов при одностороннем или двухстороннем приложении усилия, включающем освобождение изделия путем снятия обоймы с разъемной обечайки, осуществляющей фиксацию верхней и нижней торцевых поверхностей изделия, а перед снятием обоймы с разъемной обечайки к верхнему поршню и наковальне или нижнему поршню прикладывают стационарное усилие по оси прессования, после чего снимается обечайка. Затем снимают стационарное усилие.

Недостатком данного способа является ограниченная величина усилия прессования, определяемая прочностью материала пуансона, которая в предельном значении определяется прочностью материала, из которого изготовлена рабочая часть пуансона, непосредственно воздействующая на прессуемый порошок или пористый материал, что устанавливает естественный предел максимального давления на сжимаемый материал.

Решаемая техническая задача состоит в обеспечении усилия прессования, существенно превышающего прочность материала пуансона, и возможности освобождения изделия после завершения процесса прессования.

Указанная техническая задача решается способом, включающим заполнение устройства для прессования прессуемым материалом и последующим прессованием посредством удара за счет кинетической энергии ударного элемента, предлагается осуществлять разгон ударного элемента в виде пуансона в направляющем отсеке. Пуансон разгоняют до скорости, обеспечивающей кинетическую энергию, достаточную для создания необходимого давления при торможении в процессе соударения с контейнером, содержащим порошковый или пористый материал. Кинетическая энергия накапливается в свободном полете до соприкосновения с прессуемым материалом. При этом масса и диаметр пуансона, задаваемая скорость выбираются из условия создания необходимого давления внутри прессуемого материала.

Указанная техническая задача решается также устройством для ударного прессования, содержащим пуансон, разборную матрицу с наружной конической поверхностью, заключенную в сопрягающуюся с ней по конической поверхности обойму.

Согласно изобретению предлагается соосно матрице подстыковать разгонный отсек, являющийся направляющей для пуансона. Внутренний диаметр разгонного отсека соответствует внутреннему диаметру матрицы. Предлагается выполнять диаметр пуансона меньшим диаметра разгонного отсека и матрицы на минимальную величину, обеспечивающую возможность свободного полета пуансона в разгонном отсеке и матрице. Длину отверстия в матрице выполняют больше суммарной длины пуансона и высоты заложенного в матрицу прессуемого материала, при этом угол конической поверхности матрицы должен быть не менее угла трения материалов, из которых изготовлены матрица и обойма. Матрица выполнена разъемной, как минимум в одной продольной плоскости, а обойма - неразъемной. Торец сборного из матрицы и обоймы элемента опирается в массивную наковальню.

Применение летящего пуансона, имеющего диаметр, несколько меньший диаметра разгонного отсека, и длину, необходимую для обеспечения требуемой массы пуансона, движущегося со скоростью, необходимой для обеспечения кинетической энергии, позволяющей создать при соударении с контейнером силу давления, существенно превышающую прочность материала, из которого изготовлен летящий пуансон. Размещение матрицы в обойме по конической поверхности, имеющей угол конусности больше угла трения материала матрицы по материалу обоймы, позволяет после прессования извлечь матрицу из обоймы, а наличие одной или нескольких продольных плоскостей разъема матрицы позволяет извлечь контейнер с прессованным материалом. Диаметр летящего пуансона выбирается из условий движения его в разгонном отсеке с минимальным трением. Длина пуансона выбирается из условия обеспечения необходимой массы, а масса пуансона и скорость его движения до удара - из условия обеспечения необходимого давления прессования. Длина отверстия в матрице должна быть больше суммарной длины летящего пуансона и находящегося в матрице прессуемого материала.

На фиг.1 показана предлагаемая установка до входа летящего пуансона в матрицу и соударения с контейнером, содержащим порошок или пористый материал, где:

1 - контейнер;

2 - порошок для прессования;

3 - матрица;

4 - обойма;

5 - разгонный отсек;

6 - пуансон.

На фиг.2 показана предлагаемая установка после соударения пуансона с контейнером, содержащим порошок или пористый материал.

На фиг.3 показано сечение установки в месте размещения контейнера на примере матрицы, имеющей три плоскости разъема.

Порошок 1, заключенный в контейнер 2, размещается в разъемной матрице 3, состоящей из трех частей и имеющей два разъема 7 в плоскостях, совпадающих с осью установки, которая, в свою очередь, установлена в обойму 4, состыкованную с разгонным отсеком 5, в котором движется летящий пуансон 6.

Установка работает следующим образом:

Пуансон 6 диаметром dп=27,5 мм и длиной Lп=250 мм устанавливается в разгонный отсек 5 с внутренним диаметром dp.o=28 мм. Диаметр отверстия в матрице 3 dм=28 мм. Для обеспечения движения пуансона 6 без помех по отверстиям разгонного отсека 5 и матрицы 3 разница в размерах диаметров составляет 0,5 мм. Разгоняют пуансон до скорости V=1000 мм/с, продуктами взрыва ВВ (можно осуществлять разгон, например, сжатым газом, пороховыми газами или любым иным способом, при этом изменяется скорость разгона), который долетает до контейнера 1 с порошком 2 (Lк=50 мм), и за счет части кинетической энергии летящего пуансона 6 происходит обжатие порошка 2 вместе с контейнером 1. При этом часть кинетической энергии расходуется на деформацию контейнера 1, часть - на деформацию летящего пуансона 6 и часть - на трение пуансона 6 по матрице 4 после деформации пуансона 6 под действием инерционных сил в процессе воздействия с контейнером 1. Диаметр летящего пуансона 6 dп выбирается из условий движения его в разгонном отсеке с минимальным трением. Длина пуансона выбирается из условия обеспечения необходимой массы, а масса пуансона 6 и скорость его движения до удара - из условия обеспечения необходимого давления прессования. Длина отверстия в матрице L=600 мм должна быть больше суммарной длины летящего пуансона и находящегося в матрице прессуемого материала.

Применение предлагаемого способа и устройства позволяет обеспечить прессование порошков или пористых материалов с усилиями, существенно превышающими прочность материала пуансона, использовать в качестве материала пуансона материалы, имеющие высокую плотность, но низкую прочность, а также увеличить время разгрузки сжимаемого изделия после сжатия, что исключает образование микротрещин.

Устройстводляпрессованияпорошковыхматериалов,содержащееразборнуюматрицуснаружнойконическойповерхностью,заключеннуювсопрягающуюсяснейпоконическойповерхностиобоймуипуансон,отличающеесятем,чтоонодополнительносодержитразгонныйотсек,состыкованныйсоосносматрицейиявляющийсянаправляющимдляпуансона,причемвнутреннийдиаметрразгонногоотсекасоответствуетвнутреннемудиаметруматрицы,адиаметрпуансонаменьшедиаметраразгонногоотсеканаминимальнуювеличину,обеспечивающуювозможностьсвободногополетапуансонавразгонномотсекеиматрице,приэтомдлинаотверстиявматрицебольшесуммарнойдлиныпуансонаивысотызаложенноговматрицупрессуемогоматериала,ауголконическойповерхностиматрицынеменьшеуглатренияматериалов,изкоторыхизготовленыматрицаиобойма.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 52.
29.05.2019
№219.017.648a

Резонатор лазера

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в конструкциях лазеров. Резонатор лазера содержит опорную конструкцию и несущую конструкцию с установленными на ней зеркалами и снабженную двумя устройствами для крепления на опорной конструкции. Одним из крепежных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299505
Дата охранного документа: 20.05.2007
29.05.2019
№219.017.64a0

Способ определения характеристик жесткого гамма-излучения мощных импульсных источников

Изобретение относится к области ядерной и радиационной физики и может быть использовано для определения характеристик жесткого гамма-излучения, в частности флюенса и спектрального состава квантов тормозного излучения от мощных импульсных источников. Технический результат от реализации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002297647
Дата охранного документа: 20.04.2007
29.05.2019
№219.017.65fd

Взрывной пьезогенератор

Пьезогенератор предназначен для использования в сильноточной импульсной технике в качестве исполнительного механизма в системах однократного действия. Пьезогенератор содержит устройство инициирования, генератор ударной волны в виде монолитного тела с зарядом в виде слоя взрывчатого вещества и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313891
Дата охранного документа: 27.12.2007
29.05.2019
№219.017.66bc

Устройство для юстировки оптических элементов

Изобретение относится к области оптико-механического приборостроения и может быть использовано для прецизионной юстировки зеркал оптических резонаторов оптических квантовых генераторов. Изобретение направлено на создание надежного юстировочного устройства, обеспечивающего прецизионную юстировку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336545
Дата охранного документа: 20.10.2008
29.05.2019
№219.017.66e0

Способ и устройство формирования компактного элемента

Изобретение относится к области экспериментальной физики. Преимущественная область использования - исследование высокоскоростного взаимодействия твердых тел. Устройство метания маховской детонационной волной состоит из взрывчатого вещества, стальной облицовки кумулятивной выемки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309367
Дата охранного документа: 27.10.2007
29.05.2019
№219.017.66e1

Способ безопасной транспортировки поврежденных объектов с экологически опасными материалами и композиция отверждающегося материала для фиксации этого объекта

Изобретения относятся к области безопасной транспортировки экологически опасных веществ и к изготовлению фиксирующих материалов из органических пеноматериалов. Способ безопасной транспортировки поврежденного объекта с экологически опасными материалами осуществляют путем его установки и фиксации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309860
Дата охранного документа: 10.11.2007
29.05.2019
№219.017.66ec

Способ получения мелкодисперсного порошка титана

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению мелкодисперсного порошка титана. Способ включает гидрирование исходного титана, измельчение полученного гидрида, термическое разложение гидрида титана в вакууме и измельчение образовавшегося спека. Термическое разложение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301723
Дата охранного документа: 27.06.2007
29.05.2019
№219.017.675a

Способ получения пористого наноструктурного никеля

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению пористого никеля, и может использоваться при изготовлении воздушных и жидкостных фильтров, основы нейтрализаторов, электродов, составных элементов катализаторов и носителей катализаторов. Из порошков с фенолформальдегидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320456
Дата охранного документа: 27.03.2008
09.06.2019
№219.017.7914

Вторичный источник питания

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии. Вторичный источник питания содержит последовательно соединенные устройство сравнения, генератор прямоугольных импульсов, коммутирующий элемент, первый выход которого соединен через последовательно соединенные первичные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342691
Дата охранного документа: 27.12.2008
09.06.2019
№219.017.794b

Способ изготовления защитного слоистого экрана (варианты)

Изобретение относится к способам изготовления защитных слоистых экранов. Способ включает формирование пакета из слоев, один из которых выполнен из порошкообразного материала на основе карбида бора, а другие - на основе карбида и нитрида бора дисперсностью 5-10 мкм, с градиентом относительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343044
Дата охранного документа: 10.01.2009
Показаны записи 1-7 из 7.
20.01.2013
№216.012.1d92

Пневматическая установка для испытаний

Изобретение относится к области испытательной техники, а именно к установкам для испытаний на ударные воздействия конструкций различного назначения. Пневматическая установка для испытаний содержит ресивер со сжатым газом, полость которого отделена от внешнего пространства диафрагмой, средство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473064
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.06.2013
№216.012.4e5e

Диэлектрический конический излучатель

Изобретение относится к антенной технике микроволнового диапазона и может быть использовано в зондирующих устройствах диагностического оборудования при размерах объекта диагностики и диапазоне его перемещений в ближней и промежуточной области (область дифракции Френеля). Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485644
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.07.2014
№216.012.def2

Устройство для одновременной трансляции сигналов в оптическом и радиочастотном диапазонах излучения

Изобретение относится к области измерений кинематических параметров движущейся поверхности в быстропротекающих процессах. Технический результат - обеспечение возможности производить измерения кинематических параметров фиксированного участка (точки) движущейся поверхности. Для этого устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522860
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.11.2015
№216.013.944a

Микроволновый одноканальный радиоинтерферометр с волноведущим зондирующим трактом

Изобретение относится к радиоэлектронной технике микроволнового диапазона и может быть использовано для измерения параметров быстропротекающих процессов движения различных материальных объектов, ударно-волновых и детонационных фронтов, плазмы. Техническим результатом является возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569581
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.03.2016
№216.014.c5f3

Планарный диэлектрический излучатель

Изобретение относится к антенной технике КВЧ диапазона. Заявленный планарный диэлектрический излучатель состоит из возбуждающего одномодового прямоугольного диэлектрического волновода, диэлектрического плоского клина и диэлектрической пластины с двумя щелями, торец которой является апертурой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578660
Дата охранного документа: 27.03.2016
25.08.2017
№217.015.a98c

Газодинамический источник давления

Изобретение относится к газодинамическим устройствам, источником энергии которых являются газогенерируюшие заряды, в частности, взрывчатого вещества (ВВ). Газодинамический источник давления содержит камеру высокого давления с внутренней полостью, в которую помещен газогенерирующий заряд ВВ. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611852
Дата охранного документа: 01.03.2017
24.05.2019
№219.017.5dfc

Установка для моделирования ударной механической нагрузки с регулируемыми характеристиками

Изобретение относится к испытательной технике. Установка содержит устройство формирования внешнего ударного воздействия и контейнер, снабженный держателем объекта исследования, позволяющим изменять положение объекта исследования для регулирования характеристик ударной нагрузки, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688875
Дата охранного документа: 22.05.2019
+ добавить свой РИД