×
29.05.2019
219.017.64c9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002253543
Дата охранного документа
10.06.2005
Аннотация: Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве многослойных изделий втулочного типа, в частности тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Заявлен способ изготовления многослойных изделий, включающий сборку заготовки сердечника и заготовки оболочки, нанесение на поверхность сборной заготовки смазки, калибровку сборной заготовки посредством деформирования ее патрубков с утонением стенок, закатку, сварку закатанного торца сборной заготовки и ее термодиффузионную обработку. Причем, после закатки сборную заготовку подвергают сушке, минимальную температуру которой выбирают не менее температуры вспышки наиболее вязкого масла, входящего в состав смазки, используемой при калибровке сборной заготовки, а максимальную - не более температуры рекристаллизации материала оболочки многослойного изделия. Техническим результатом изобретения является снижение газонасыщенности изделий и уменьшение количества брака по вздутиям за счет обеспечения испарения смазки, попавшей внутрь сборной заготовки, и вывода наружу газообразных продуктов испарения.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве многослойных изделий втулочного типа, в частности, тепловыделяющих элементов ядерных реакторов.

Известен способ изготовления многослойных изделий, выбранный в качестве прототипа, включающий сборку заготовки сердечника и заготовки оболочки, выполненной в виде стакана, имеющего наружный и внутренний патрубки, нанесение на поверхность сборной заготовки смазки, калибровку сборной заготовки посредством деформирования ее патрубков с утонением стенок, закатку, сварку закатанного торца сборной заготовки и ее термодиффузионную обработку (Король В.К. и Гильденгорн М.С. Основы технологии производства многослойных металлов. - М.: Металлургия, 1970, с.203-205).

Причиной, препятствующей получению указанного ниже технического результата при использовании известного способа изготовления многослойных изделий, является получение, в ряде случаев, многослойных изделий относительно невысокого качества. Это обусловлено тем, что смазка, наносимая на поверхность сборной заготовки, в процессе калибровки последней попадает на внутренние поверхности ее оболочек в районе открытого торца и остается внутри сборной заготовки после закатки и сварки закатанного торца. В процессе нагрева сборной заготовки при проведении ее термодиффузионной обработки смазка, находящаяся внутри сборной заготовки, сгорает, приводя к образованию вздутий в районе закатанного торца, что является недопустимым дефектом для многослойных изделий.

Основной задачей, на решение которой направлен заявленный способ изготовления многослойных изделий, является повышение качества многослойных изделий.

Техническим результатом, достигаемым при осуществлении заявленного способа, является проведение процесса изготовления многослойных изделий, обеспечивающего испарение смазки, попавшей внутрь сборной заготовки, и вывод наружу газообразных продуктов испарения, что снижает газонасыщенность сборной заготовки и способствует получению многослойных изделий требуемого качества.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления многослойных изделий, включающем сборку заготовки сердечника и заготовки оболочки, нанесение на поверхность сборной заготовки смазки, калибровку сборной заготовки посредством деформирования ее патрубков с утонением стенок, закатку, сварку закатанного торца сборной заготовки и ее термодиффузионную обработку, после закатки сборную заготовку дополнительно подвергают вакуумной сушке, минимальную температуру которой выбирают не менее температуры вспышки наиболее вязкого масла, входящего в состав смазки, используемой при калибровке сборной заготовки, а максимальную - не более температуры рекристаллизации материала оболочки многослойного изделия.

Проведение вакуумной сушки сборной заготовки после ее закатки, осуществляемое в заявленном диапазоне температур, обеспечивает испарение смазки, попавшей внутрь сборной заготовки, и вывод наружу газообразных продуктов испарения, что позволяет уменьшить газонасыщенность сборной заготовки и, соответственно, готового твэла и способствует решению технической задачи, поставленной перед изобретением.

Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественными всем признакам заявленного способа изготовления многослойных изделий, отсутствуют. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности “новизна”.

Изучение известных технических решений в данной и смежных областях техники не позволило выявить признаки, являющиеся отличительными в заявляемом решении. Из определенного заявителем уровня техники не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Осуществление дополнительной вакуумной сушки сборных заготовок в заявленном диапазоне температур, проводимой после их закатки, обусловлено необходимостью испарения смазки, попавшей внутрь сборной заготовки, и вывода наружу газообразных продуктов испарения, что снижает газонасыщенность сборной заготовки и повышает качество готовых многослойных изделий. Зазор, образующийся в зоне закатки между наружной и внутренней оболочками сборной заготовки за счет увеличения их диаметральных размеров от температурного расширения, способствует выводу наружу газообразных продуктов испарения, причем выделение происходит как за счет увеличения давления внутри сборной заготовки, так и за счет разрежения атмосферы снаружи сборной заготовки.

Согласно заявляемому изобретению минимальную температуру вакуумной сушки выбирают не менее температуры вспышки наиболее вязкого масла, входящего в состав смазки, используемой при калибровке сборной заготовки, а максимальную - не более температуры рекристаллизации материала оболочки многослойного изделия. Превышение вышеуказанного верхнего предела приводит к рекристаллизации материала оболочки и, как следствие, к получению многослойных изделий с крупнокристаллической структурой оболочки, что, в ряде случаев, недопустимо. Снижение же вышеуказанного нижнего предела приводит к неполному испарению смазки, что способствует получению многослойных изделий относительно невысокого качества за счет появления вздутий их оболочек.

Пример осуществления изобретения.

Заготовки сердечников в виде полых цилиндров из спеченного алюминиевого порошка (САП) устанавливали в заготовки оболочки в виде полых кольцевых стаканов из алюминиевого сплава АМСН2 ТУ 95.2222-90, на поверхность сборных заготовок наносили смазку, состоящую из масла цилиндрового 52 ГОСТ 6411-76 (65-75% масс.) и масла веретенного ОСТ 38.01412-86 (остальное), после чего сборные заготовки калибровали со степенью деформации 4-6% посредством деформирования их патрубков с утонением стенок. Полученные сборные заготовки подвергали закатке, вакуумной сушке, сварке закатанного торца и термодиффузионной обработке. Вакуумную сушку осуществляли в вакуумных сушильных шкафах, при этом температурный диапазон сушки выбирали следующим образом. Минимальную температуру выбирали не менее температуры вспышки масла цилиндрового 52, как наиболее вязкой компоненты смазки, которая, согласно ГОСТ 6411-76, составляла 310°С. Максимальную температуру выбирали не более температуры рекристаллизации материала оболочки, которая, используя рекомендации А.А.Бочвара, равна примерно 0,6 температуры плавления, что для алюминиевого сплава АМСН2 составляет примерно 380°С. Вакуумную сушку сборных заготовок осуществляли при температурах 320, 350 и 370°С, с выдержкой на указанных режимах в течение не менее 2 часов. Разброс температур на сборных заготовках по объему сушильного шкафа составлял ±10°С. В процессе сушки обеспечивали остаточное давление в сушильных шкафах менее 20 мм рт.ст. Контроль готовых многослойных изделий опытных партий показал отсутствие на них вздутий. Проведение вакуумной сушки сборных заготовок при изготовлении промышленных партий многослойных изделий, температура которой составляла показало значительное снижение брака по вздутиям, который составил около 2% вместо 8%, имевших место при производстве многослойных изделий без вакуумной сушки.

Для сравнительной оценки изготавливали многослойные изделия, осуществляя вакуумную сушку сборных заготовок при температуре 250-280, а также 400-420°С, обеспечивая при этом остаточное давление и время выдержки на режиме аналогично указанному выше.

В первом случае контроль готовых многослойных изделий показал наличие брака по вздутиям около 6%.

Во втором случае, при проведении вакуумной сушки сборных заготовок при температуре, превышающей температуру рекристаллизации материала оболочки, имело место появление изделий с крупнокристаллической структурой, что недопустимо. Наличие изделий с крупнокристаллической структурой в данном случае обусловлено проведением вакуумной сушки сборных заготовок после их калибровки со степенью деформации 4-6%, являющейся критической с точки зрения влияния на рост зерна для данного материала оболочки при выбранном технологическом маршруте изготовления.

Таким образом, приведенные сведения показывают, что при осуществлении заявленного изобретения выполняются следующие условия:

- средства, воплощающие изобретение при его осуществлении, предназначены для использования в промышленности, а именно: при изготовлении многослойных изделий втулочного типа, в частности, тепловыделяющих элементов ядерных реакторов;

- для заявленного изобретения в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных средств и методов;

- средства, воплощающие изобретение при его осуществлении, способны обеспечить получение указанного технического результата.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Способизготовлениямногослойныхизделий,включающийсборкузаготовкисердечникаизаготовкиоболочки,нанесениенаповерхностьсборнойзаготовкисмазки,калибровкусборнойзаготовкипосредствомдеформированияеепатрубковсутонениемстенок,закатку,сваркузакатанноготорцасборнойзаготовкииеетермодиффузионнуюобработку,отличающийсятем,чтопослезакаткисборнуюзаготовкуподвергаютсушке,минимальнуютемпературукоторойвыбираютнеменеетемпературывспышкинаиболеевязкогомасла,входящеговсоставсмазки,используемойприкалибровкесборнойзаготовки,амаксимальную-неболеетемпературырекристаллизацииматериалаоболочкимногослойногоизделия.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 109.
29.05.2019
№219.017.6476

Устройство для контактно-стыковой сварки трубы с заглушкой

Изобретение относится к машиностроению, а именно к контактно-стыковой сварке трубы с заглушкой при герметизации тепловыделяющих элементов атомных станций. Устройство представляет собой электрод в виде цангового зажима с центральным отверстием, имеющий токоподводящую поверхностью и поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291037
Дата охранного документа: 10.01.2007
29.05.2019
№219.017.6483

Устройство для формирования соединения при контактной стыковой сварке трубы с заглушкой (варианты)

Изобретение относится к машиностроению, а именно к оборудованию для контактной стыковой сварки сопротивлением трубчатых оболочек с заглушками при герметизации стержневых тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Устройство для формирования соединения содержит токоподводящую и формообразующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002293633
Дата охранного документа: 20.02.2007
29.05.2019
№219.017.6486

Заглушка тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике и, в частности, к конструкции тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Заглушка тепловыделяющего элемента ядерного реактора содержит участок, ввариваемый с заглублением в оболочку, с диаметром меньше наружного диаметра оболочки, но больше внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002293003
Дата охранного документа: 10.02.2007
29.05.2019
№219.017.64cd

Линия изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к атомной промышленности. Агрегаты изготовления таблетированного топлива снабжены газоочистной системой, где для грубой очистки использован циклон с завихрителем с цилиндрическим корпусом с обратной конусностью, расширяющейся к нижней части, соединенной с большим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255385
Дата охранного документа: 27.06.2005
29.05.2019
№219.017.64ce

Способ контроля качества сварного соединения при электронно-лучевой сварке циркониевых сплавов

Изобретение относится к области сварки плавлением, преимущественно к электронно-лучевой сварке циркониевых сплавов, и может быть использовано для визуального определения глубины проплавления и формы сварки. Способ включает сварку образцов-спутников, изготовление шлифов, оценку глубины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002254216
Дата охранного документа: 20.06.2005
29.05.2019
№219.017.64d6

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора относится к атомной энергетике. Техническим результатом изобретения является повышение надежности эксплуатации тепловыделяющей сборки в активной зоне ядерного реактора и улучшения ее гидродинамических характеристик. Опорные ребра хвостовика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256243
Дата охранного документа: 10.07.2005
29.05.2019
№219.017.64d8

Автоматическая линия изготовления тепловыделяющих элементов

Автоматическая линия изготовления тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях изготовления тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов. Техническим результатом является расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256250
Дата охранного документа: 10.07.2005
29.05.2019
№219.017.64d9

Линия изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике и, в частности, к изготовлению топливных таблеток для тепловыделяющих элементов тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Линия снабжена агрегатом контроля термической стабильности таблеток с вертикальными нагревателями, состоящими, по крайней мере, из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256247
Дата охранного документа: 10.07.2005
29.05.2019
№219.017.65d8

Тепловыделяющий элемент ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к конструкции тепловыделяющих элементов ядерного энергетического реактора. Тепловыделяющий элемент ядерного реактора содержит оболочку, заглушки. Оболочка заполнена ядерным топливом. Заглушки соединены с оболочкой сварными швами. Один из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310930
Дата охранного документа: 20.11.2007
29.05.2019
№219.017.65ef

Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к атомной промышленности, в частности используется в ядерной технике при изготовлении таблетированного топлива из диоксида урана для тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов. Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317601
Дата охранного документа: 20.02.2008
Показаны записи 1-5 из 5.
04.04.2019
№219.016.fd16

Способ получения цеолита

Изобретение относится к способам получения цеолита типа ZSM-5, применяемого в качестве катализатора для переработки различного углеводородного сырья. Изобретение решает задачу увеличения каталитической стабильности за счет получения небольших по размеру кристаллов ZSM-5 цеолита с более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02174952
Дата охранного документа: 20.10.2001
19.04.2019
№219.017.2cdf

Способ изготовления таблетированного топлива из диоксида урана

Изобретение может быть использовано на предприятиях изготовления спеченных таблеток из керамического ядерного топлива, в частности из диоксида урана. Способ изготовления таблетированного ядерного топлива из диоксида урана включает испарение и гидролиз гексафторида урана. Производят растворение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209476
Дата охранного документа: 27.07.2003
19.04.2019
№219.017.2cf8

Способ получения топливных таблеток для тепловыделяющих элементов из диоксида урана (варианты)

Изобретение относится к области атомной энергетики и используется при производстве керамического ядерного топлива для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Способ получения топливных таблеток для тепловыделяющих элементов из диоксида урана включает приготовление пресс-порошка из диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002253913
Дата охранного документа: 10.06.2005
29.04.2019
№219.017.3fa1

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение применяется в ядерной технике для тепловыделяющих сборок, в частности в конструкции элементов жесткого каркаса. Тепловыделяющая сборка содержит головную и хвостовую части, соединенные направляющими каналами, размещенными в ячейках дистанционирующих решеток. Направляющие каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252458
Дата охранного документа: 20.05.2005
19.06.2019
№219.017.84ca

Способ получения особочистого карбоната лития

Изобретение относится к способу получения особочистого карбоната лития и может найти использование в химической, формацевтической, металлургической и других отраслях промышленности. Способ получения особочистого карбоната лития включает бикарбонизацию водного раствора карбоната лития углекислым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243157
Дата охранного документа: 27.12.2004
+ добавить свой РИД