×
29.05.2019
219.017.622e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ лазерной резки тонколистового углепластика

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу лазерной резки тонколистового углепластика и может быть применено в авиационной и ракетно-космической технике. Технический результат изобретения заключается в обеспечении высокой точности обработки при минимальном дефекте кромки реза (минимальной зоне термического влияния). Способ включает укладку заготовки углепластика на подложку-трафарет с вырезанным контуром детали, подачу лазерного луча импульсами с частотой 100-5000 Гц и скважностью импульсов 3,0-1.25 соосно с технологическим газом и его перемещение по заданной траектории. Контур детали выполняют с перемычками. В качестве материала подложки-трафарета используют листовой материал ДВП, ПВХ или КАСТ. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 пр.

Изобретение относится к способу газолазерной резки композиционных материалов и может быть применено в авиационной и ракетно-космической технике. Преимущественная область использования изобретения - использование способа при изготовлении сверхлегких каркасов солнечных батарей и элементов конструкций космических аппаратов из композиционных материалов.

Предлагаемое изобретение относится к технологии размерной обработки тонколистовых углепластиков. Конструкционные свойства углепластиков значительно выше чем у традиционных авиационных материалов, однако углепластики являются одними из самых сложнообрабатываемых, т.к. представляют собой композиционный материал на основе полимерной матрицы с температурой разложения 370-450°С и высокоабразивного наполнителя - угольного волокна с температурой разложения 1600-2000°С. Предлагаемый способ позволяет решить проблему размерной обработки углепластика толщиной от 0,1 до 1,5 мм.

Известен способ лазерной резки композиционного материала на основе углеродного волокна и эпоксидной смолы с применением лазеров (патент США №5500505, Кл. МПК В23К 26/00, 1996 г.). Для реализации указанного способа используется лазер на алюмоиттриевом гранате (YAG) с неодимом (Nd), работающий в режиме модуляции добротности с высокой пиковой мощностью при высокой частоте импульсов.

Основным недостатком данного способа является сложность его реализации - сложная технологическая схема, одновременная резка на двух длинах волн, разброс излучения 1-й, 2-й и 3-й гармоник по мощности и соответственно рост потерь. Для резки используется лазер малой мощности (40 Вт), что предопределяет высокое время обработки и ограничивает применимость способа для резки углепластика толщиной до 0,7 мм. Кроме того, способ не рассматривает технические аспекты резания такие как технологичность, резка тонколистовых материалов (их провисание в процессе резки), проблему фиксации заготовки и точность обработки.

Наиболее близким, выбранным в качестве прототипа, является способ лазерной резки деталей из тонких листов (патент РФ №2225782, Кл. МПК В23К 26/38, 2002 г.). Для его реализации разрезаемый лист располагают на трафарете (шаблоне), представляющим собой пластину со сквозным пазом, размещенным на координатном столе. Вырезку детали осуществляют сфокусированным лазерным лучом по пазам трафарета, а резку контура детали и резку самой детали осуществляют поочередно по одной программе. Причем в качестве пластины-трафарета используется лист металла, резку которого производят в струе кислорода.

Однако данный способ имеет ряд недостатков. Он является весьма дорогим ввиду высокой стоимости металлического трафарета. В случае вырезки сложного контура с близко расположенными линиями реза трафарет частично деформируется от местного перегрева в следствии использования металлического трафарета. Вырезанные замкнутые контуры деталей в процессе резки могут смещаться, что приводит к браку вырезаемой детали.

При резке углепластика зона термического влияния (дефект кромки реза) весьма значительна, т.к. используется непрерывное лазерное излучение

Задачей изобретения является минимизация дефекта кромки реза (получение минимальной зоны термического влияния), исключение деформации подложки-трафарета и исключение возможности смещения внутренних элементов подложки-трафарета.

Сущность изобретения заключается в следующем.

1. Способ резки тонколистового углепластика, включающий укладку заготовки углепластика на подложку-трафарет с вырезанным контуром детали, подачу соосно с лазерным лучом технологического газа и его перемещение по заданной траектории, отличающийся тем, что лазерный луч, (убрать запятую) подают импульсами с частотой 100-5000 Гц и скважностью 3,0-1,25, при этом контур детали выполняется с перемычками.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве материала подложки-трафарета используется листовой материал ДВП (оргалит), ПВХ или КАСТ.

Пример характерной углепластиковой детали 1 каркаса солнечных батарей космического аппарата приведен на фиг. 1.

Способ включает укладку заготовки тонколистового углепластика на подложку-трафарет 2 с заранее прорезанным контуром детали 3, который имеет перемычки 4 (представлен на фиг. 2), подачу через сопло 5, соосно с лазерным лучом, технологического газа (схема представлена на фиг. 3), перемещение лазерного луча по заданной траектории и подачу лазерного излучения в виде импульсов.

В качестве подложки используется плоский материал, например, лист ДВП (оргалит) толщиной 3-6 мм. Подложка 2 должна исключать провисание и устанавливается на опорные элементы (штыри) стола лазерной установки. Обработка тонколистового углепластика происходит в 2 этапа.

На первом этапе на столе лазерного комплекса устанавливается и жестко крепится подложка 2 в которой выполняется вырезка контура 3 обрабатываемой детали. Жесткая фиксация подложки позволяет осуществлять лазерную резку с точностью, которую обеспечивает станок с ЧПУ. Для предотвращения выпадения внутренних замкнутых контуров в процессе резки через каждые 100-300 мм выполняется разрыв контура - перемычка 4. Ширина перемычки выбирается в зависимости от толщины материала от 0,5 до 3 мм.

На втором этапе на подложку накладывается и фиксируется, например, бумажным скотчем, заготовка тонколистового углепластика, после чего осуществляется вырезка детали импульсным лазерным излучением. После окончания лазерной резки перемычки на вырезанной детали удаляются вручную механическим способом. Резка тонколистового углепластика толщиной h=0,4-1,5 мм осуществлялась одномодовым импульсным лазерным излучением с длиной волны λ=1,07 мкм мощностью Р=300-700 Вт. Частота следования импульсов от 100 до 5000 Гц, скважность импульсов 3,0-1,25. В качестве технологического газа использовался воздух. Минимальная зона термического влияния обеспечивалась комплексом технологических приемов:

- резка осуществлялась импульсным лазерным излучением, что позволяет максимально увеличить охлаждение зоны резания;

- резка осуществлялась на жесткой подложке, что исключало провисание материала заготовки и тем самым обеспечивалась стабильность расстояния «сопло - материал»;

- резка осуществлялась на подложке с низким коэффициентом теплопроводности;

- резка осуществлялась одномодовым лазерным излучением, что позволяло получить максимально возможную плотность мощности (интенсивность) излучения;

- мощность излучения и скорость резания подбиралась для каждой толщины материала таким образом, что выбранный режим является предельным, т.е. их изменение на 5% (уменьшение мощности излучения или увеличение скорости резки) приводит к частичному или полному непрорезанию материала.

Дополнительно поверхность материала охлаждалась потоком технологического газа, подаваемого коаксиально с лазерным излучением. Для улучшения отвода теплоты потоком технологического газа расстояние S «сопло - материал» выбиралось равным 5-6 мм, а давление технологического газа, на входе в фокусирующую лазерную головку р=2-4 атм., при диаметре отверстия сопла 1 мм.

Реализация предложенного способа обработки тонколистового углепластика представляет собой серийноспособную технологию и может быть применена для изготовления комплектующих каркаса солнечных батарей.


Способ лазерной резки тонколистового углепластика
Способ лазерной резки тонколистового углепластика
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-136 из 136.
24.04.2020
№220.018.187b

Способ ультразвуковой обработки изделий из стеклокерамики

Изобретение относится к области технологии изготовления стеклокерамических изделий и служит для снижения внутренних напряжений, возникающих в стеклокерамических изделиях в процессе их изготовления. Способ включает внешнее воздействие ультразвуковыми колебаниями. Ультразвуковые колебания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719673
Дата охранного документа: 21.04.2020
22.05.2020
№220.018.1faa

Способ изготовления формообразующего пуансона

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров. Техническим результатом является повышение качества поверхности формообразующих пуансонов. Предложен способ изготовления формообразующего пуансона, включающий нанесение на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721550
Дата охранного документа: 20.05.2020
30.05.2020
№220.018.224a

Способ вакуумноплотной пайки керамики с металлами и неметаллами

Изобретение относится к получению паяного соединения узла электровакуумного прибора, содержащего детали из керамики и металла, и может быть использовано в электронной, радиотехнической промышленности и прецизионном приборостроении. Между соединяемыми поверхностями деталей узла размещают припой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722294
Дата охранного документа: 28.05.2020
12.04.2023
№223.018.4384

Способ статических испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов, а именно к воспроизведению тепловых и силовых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Способ включает нагрев поверхности обтекателя и приложение к нему силовой нагрузки. В процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793603
Дата охранного документа: 04.04.2023
10.05.2023
№223.018.5399

Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве

Изобретение относится к технике определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов на сверхвысоких частотах. Предложен способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве, который включает настройку резонатора без образца, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795249
Дата охранного документа: 02.05.2023
27.05.2023
№223.018.71d7

Способ изготовления гипсовых форм для литья керамических изделий

Изобретение относится к технологии производства гипсовых изделий и может быть использовано в керамической промышленности для изготовления пористых форм. Способ изготовления гипсовых форм для литья керамических изделий включает подготовку формового комплекта. Приготавливают гипсовый раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796118
Дата охранного документа: 17.05.2023
Показаны записи 51-56 из 56.
25.04.2020
№220.018.19a8

Способ формования изделий из полимерных материалов

Изобретение относится к технике переработки листовых заготовок из прозрачных термопластов, а именно к способу формования прозрачных листов из поликарбоната или полиметилакрилата, и используется в любой отрасли машиностроения, в частности, для получения изделий остекления самолетов, вертолетов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719838
Дата охранного документа: 23.04.2020
01.07.2020
№220.018.2d89

Способ формирования высокоскоростного канала связи между подводным и надводным объектами

Изобретение относится к областям акустики, оптики и радиотехники и может быть использовано при организации канала двусторонней связи между глубоководным объектом, например, подводной лодкой, и надводным - наземным, воздушным или космическим объектом. Технический результат состоит в обеспечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724978
Дата охранного документа: 29.06.2020
16.05.2023
№223.018.61c0

Способ выявления антител - иммуноглобулинов класса g в сыворотке крови к возбудителям тяжелых острых респираторных вирусных инфекций, включая sars-cov-2, с одновременным прогнозом тяжести протекания коронавирусной инфекции covid-19, на гидрогелевом биочипе

Изобретение относится к области вирусологии и иммунологии. Предложен способ для мультиплексного обнаружения антител класса G против антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и других вирусов семейства бета-коронавирусов, вирусов гриппа А и В, вирусов парагриппа II и III типов при одновременном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746815
Дата охранного документа: 21.04.2021
24.05.2023
№223.018.6fbd

Векторная антенна

Использование: изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиолокации для оценки угловых координат источников радиоизлучения. Сущность: векторная антенна содержит систему вибраторов и систему экранированных рамок, которые размещены на одном металлическом экране,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795995
Дата охранного документа: 16.05.2023
17.06.2023
№223.018.7fcf

Установка для определения прочности литейного кокса в условиях загрузки металлической части шихты в вагранку

Изобретение относится к установкам для определения прочности литейного кокса в условиях загрузки металлической части шихты в вагранку. Установка для определения прочности литейного кокса состоит из стальной рамы, собранной из уголков, соединенных неразъемно посредством сварки. В нижней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768531
Дата охранного документа: 24.03.2022
17.06.2023
№223.018.8062

Применение дигидрохлорида n,n'-бис-(2,3-бутадиенил)-1,4-диаминобутана (mdl72.527) для подавления репродукции вируса sars-cov-2

Изобретение относится к области вирусологии, фармакологии и биоорганической химии, конкретно к применению вещества - дигидрохлорида N,N'-бис-(2,3-бутадиенил)-1,4-диаминобутана (MDL72.527) - для подавления репликации коронавируса SARS-CoV-2. Подавление осуществляется за счет ингибирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761565
Дата охранного документа: 10.12.2021
+ добавить свой РИД