×
17.08.2019
219.017.c166

Результат интеллектуальной деятельности: КОТЁЛ ЦИСТЕРНЫ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к конструкции котла цистерны и к способам его изготовления. Сущностью конструкции котла является выполнение котла из двух взаимно размещённых с зазором «Z» наружной (1) и внутренней (2) оболочек, связанных между собой элементами в виде рёбер жёсткости (3), образующих внутреннюю ячеистую несущую структуру, соединяющих указанные оболочки в единую деталь. При этом в качестве способа изготовления котла цистерны использована технология 3D-печати. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Заявляемое изобретение относится к ёмкостям для хранения и транспортирования различных жидкостей, и может быть использовано в железнодорожном, автомобильном, морском транспорте.

Известен контейнер-цистерна, содержащий боковые стенки и торцевые днища, патент России на полезную модель №160546, B65D 88/12, опубл. 20.03.2016.

Технической проблемой, присущей данному устройству, является нежёсткая и непрочная конструкция обечайки котла цистерны и его торцевых днищ, выполненных из однослойной полимерной оболочки.

Известен также котёл вагона-цистерны, содержащий боковые стенки и торцевые днища, выполненные из наружной и внутренней оболочек, патент России на полезную модель №141568, B61D 5/00, B61D 5/06, опубл. 10.06.2014 (прототип).

Данному котлу, обладающему, вследствие выполнения внутренней оболочки из металла, необходимой прочностью, тем не менее присущи технические проблемы, заключающиеся в повышенном удельном весе котла и в сложной и ненадёжной его конструкции, обусловленной отклеиванием наружной полимерной оболочки от внутренней металлической оболочки и возможным расслаиванием, и разрушением наружной полимерной оболочки в процессе эксплуатации цистерны.

Техническим результатом заявляемой конструкции котла цистерны является снижение удельного веса, а также повышение прочности и жёсткости.

Указанный технический результат достигается котлом цистерны, содержащим обечайку и торцевые днища толщиной «S», выполненные из наружной и внутренней оболочек, оболочки выполнены из затвердевшей формообразующей смеси и размещены одна в другой с взаимным зазором «Z», в котором заодно с указанными оболочками выполнены связывающие элементы в виде рёбер жёсткости, образующих внутреннюю ячеистую несущую структуру, соединяющие указанные оболочки в единую деталь, при этом толщина «S1» наружной и толщина «S2» внутренней оболочек от 4 до 20 раз меньше толщины «S» стенок котла цистерны, толщина «S» выдержана в диапазоне от 6 до 120 мм; ячеистая несущая внутренняя структура может быть выполнена в виде рёбер жёсткости, выполненных под углом «φ» к оболочкам, выдержанному в диапазоне от 15° до 75°, и шириной «SR», выдержанной в диапазоне от 1 до 2 толщин «S» стенок котла цистерны; ячеистая несущая внутренняя структура может быть выполнена в виде радиально размещённых относительно центральной продольной оси котла цистерны рёбер; ячеистая несущая внутренняя структура может быть выполнена в виде шестигранных сот; в качестве формообразующей смеси может быть использован металлический порошок; в качестве формообразующей смеси может быть использован термопластик, керамические, металлические порошки.

Заявляемое устройство отличается от прототипа тем, что оболочки выполнены из затвердевшей формообразующей смеси и размещены одна в другой с взаимным зазором «Z», в котором заодно с указанными оболочками выполнены связывающие элементы в виде рёбер жёсткости, образующих внутреннюю ячеистую несущую структуру, соединяющие указанные оболочки в единую деталь, при этом толщина «S1» наружной и толщина «S2» внутренней оболочек от 4 до 20 раз меньше толщины «S» стенок котла цистерны, толщина «S» выдержана в диапазоне от 6 до 120 мм; ячеистая несущая внутренняя структура выполнена в виде рёбер жёсткости, выполненных под углом «φ» к оболочкам, выдержанному в диапазоне от 15° до 75°, и шириной «SR», выдержанной в диапазоне от 1 до 2 толщин «S» стенок котла цистерны; ячеистая несущая внутренняя структура выполнена в виде радиально размещённых относительно центральной продольной оси котла цистерны рёбер; ячеистая несущая внутренняя структура выполнена в виде шестигранных сот; в качестве формообразующей смеси может быть использован металлический порошок; в качестве формообразующей смеси использован термопластик, керамические, металлические порошки.

Известен способ изготовления котла цистерны, включающий филаментную намотку ровинга при изготовлении котла цистерны композитной оболочки, описанный в патенте России №160546, B65D 88/12, опубл. 20.03.2016.

Известен также способ изготовления котла цистерны, включающий послойное формирование котла цистерны, описанный в патенте России на полезную модель №141568, B61D 5/00, B61D 5/06, опубл. 10.06.2014 (прототип). Указанный способ включает в себя намотку стеклянной нити на вращающуюся металлическую цистерну после прохождения нитей через ванну со связующей смолой.

Общей технической проблемой, присущей данным способам, является невозможность формирования радиусных торцевых днищ и радиусных переходов от цилиндрической обечайки к радиусным торцевым днищам, низкая точность изготовления и низкая производительность процесса изготовления котла цистерны.

Техническим результатом заявляемого способа является расширение номенклатуры выпускаемых котлов цистерны, автоматизация процессов производства.

Указанный технический результат заявляемого способа достигается способом изготовления котла цистерны, включающим послойное формирование котла цистерны, перед послойным формированием котла цистерны формируют цифровую 3D модель котла цистерны, которую вводят в память оборудования 3D печати, на котором в соответствие с заложенными в 3D модели координатами осуществляют с использованием технологии 3D печати с применением формообразующей смеси последовательное послойное формирование поперечных сечений наружной и внутренней оболочек, а также внутренней ячеистой несущей структуры котла цистерны.

В качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства выборочного (селективного) лазерного спекания (SLS - Selective Laser Sintering), основанная на последовательном послойном спекании формообразующей смеси из порошкового материала, например, такой как керамические и металлические порошки, термопластик., либо в качестве технологии 3D печати использована технология аддитивного производства - прямое металлическое лазерное спекание (DMLS - Direct Metal Laser Sintering), основанная на последовательном послойном спекании формообразующей смеси из порошкового материала, с использованием практически любой металлический сплав в виде порошка, крошки, гранул.

Также в качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного селективного лазерного наплавления (SLM - Selective Laser Melting) - селективное лазерное плавление, с использованием порошков, например, инструментальной и нержавеющей стали, хрома, кобальта, титана алюминия, либо в качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства в виде электронно-лучевой плавки (EBM - Electron Beam Melting), основанная на использовании электронных излучателей, при этом каждый слой слоя порошка сплавляется, повторяя контуры слоёв цифровой модели.

В качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства в виде выборочного теплового спекания (SHS - Selective Heat Sintering), основанного на плавке слоёв термопластического или металлического порошка с помощью теплового излучателя в виде печатающей головки.

Также в качестве технологии 3D печати может быть использована либо любая аналогичная технология.

Заявляемый способ отличается от прототипа тем, что перед послойным формированием котла цистерны формируют цифровую 3D модель котла цистерны, которую вводят в память оборудования 3D печати, на котором в соответствие с заложенными в 3D моделью координатами осуществляют с использованием технологии 3D печати с применением формообразующей смеси последовательное послойное формирование поперечных сечений наружной и внутренней оболочек, а также внутренней ячеистой несущей структуры котла цистерны; в качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства выборочного (селективного) лазерного спекания (SLS - Selective Laser Sintering), основанная на последовательном послойном спекании формообразующей смеси из порошкового материала; в качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства - прямое металлическое лазерное спекание (DMLS - Direct Metal Laser Sintering), основанная на последовательном послойном спекании формообразующей смеси из порошкового материала; в качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного селективное лазерное наплавление (SLM - Selective Laser Melting) - селективное лазерное плавление; в качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства в виде электронно-лучевой плавки (EBM - Electron Beam Melting), основанная на использовании электронных излучателей, при этом каждый слой слоя порошка сплавляется, повторяя контуры слоёв цифровой модели; в качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства в виде выборочного теплового спекания (SHS - Selective Heat Sintering) основанного на плавке слоёв термопластического или металлического порошка с помощью теплового излучателя в виде печатающей головки.

Такие отличия от прототипов даёт основание утверждать о соответствии предлагаемых технических решений критерию патентоспособности изобретения – «новизна». Сравнение указанных устройств и способов с прототипами и с другими техническими решениями в данной области техники, не позволило выявить в них признаки, аналогичные отличительным признакам предлагаемых технических решений, что позволяет сделать вывод о соответствии технических решений условию патентоспособности изобретения – «изобретательский уровень».

Заявляемое устройство проиллюстрировано изображениями: где на фиг. 1 показан котёл цистерны, общий вид; на фиг. 2 – поперечный разрез на фиг. 1; на фиг. 3 – выносной элемент с фиг. 2, местный разрез; на фиг.: 4а, 4б, 4в. 4г – примеры выполнения ячеистой несущей внутренней структуры стенок котла цистерны, радиусный изгиб стенки котла цистерны условно не показан.

Предлагаемый котёл цистерны выполнен из наружной 1 и внутренней 2 оболочек (Фиг. 1, 2, 3). Указанные оболочки 1, 2 размещены одна в другой с взаимным зазором «Z» (Фиг. 4а, 4в, 4г, 4д), в котором заодно с указанными оболочками выполнены внутренние связывающие элементы в виде рёбер жёсткости 3, образующих ячеистую несущую структуру, соединяющие указанные оболочки в единую деталь.

Ячеистая несущая внутренняя структура котла цистерны может иметь различные формы и конструкции. Один из вариантов такого выполнения представлен на фиг. 4 а, на которой проиллюстрирована несущая внутренняя структура в виде размещённых под углом φ, выдержанному в диапазоне от 15° до 75°, рёбер жёсткости, при этом толщины внутренней и внешней оболочек от 4 до 20 раз меньше толщины «S» стенок котла цистерны и торцевых днищ. Толщина «S» может быть выдержана в диапазоне от 6 до 120 мм. Приведённые диапазоны выполнения элементов соответствуют наиболее оптимальным значениям с точки зрения прочности, оптимальных форм и объёмов необходимых материалов для производства котла цистерны. Выполнение толщины «S» менее 6 мм не обеспечивает необходимой прочности и жёсткости, выполнение «S» более 120 мм вызывает повышенный расход формообразующей смеси и повышенный удельный вес котла цистерны.

Также несущая внутренняя структура котла цистерны может быть выполнена в виде радиально размещённых относительно центральной продольной оси котла цистерны рёбер, либо в виде шестигранных сот.

Выполнение боковых стенок и торцевых днищ котла цистерны в виде наружной оболочки и внутренней оболочки, объединённых между собой внутренней ячеистой структурой в единую жёсткую деталь, существенно увеличивает прочность и жёсткость котла цистерны.

Предлагается способ изготовления котла цистерны.

Для осуществления предлагаемого способа формируют послойную цифровую 3D модель котла цистерны. Затем с использованием оборудования для 3D печати, и в соответствие с заложенными в 3D моделью координатами, осуществляют с применением формообразующей смеси последовательное послойное формирование поперечных сечений наружной и внутренней оболочек, а также внутренней ячеистой несущей структуры.

В качестве такой технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства выборочного (селективного) лазерного спекания (SLS - Selective Laser Sintering). Данная технология основана на последовательном послойном спекании формообразующей смеси из порошкового материала. В качестве формообразующей смеси для указанной технологии могут быть использованы керамические и металлические порошки, термопластик. Технология SLS основана на последовательном спекании слоёв порошкового материала с помощью лазеров высокой мощности. Спекание производится путём вычерчивания контуров, заложенных в цифровой 3D модели.

Также в качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства - прямое металлическое лазерное спекание (DMLS - Direct Metal Laser Sintering). Данная технология основана на последовательном послойном спекании формообразующей смеси. В качестве формообразующей смеси может быть использован любой металлический сплав в виде порошка крошки, гранул. Лазерная головка спекает частицы порошка между собой и с предыдущим слоем согласно контурам, определённым цифровой 3D моделью. Технология практически не имеет ограничений по геометрической сложности построения, а высокая точность исполнения минимизирует необходимость механической обработки изделий. В качестве расходных материалов могут использоваться практически любые металлы и сплавы в порошковой форме, например, нержавеющая сталь, кобальт-хромовые сплавы, титан.

В качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного селективное лазерное наплавление (SLM - Selective Laser Melting) в соответствие с которой металлический порошок полностью расплавляется, превращаясь в однородную металлическую массу, которая, остывая, формирует заданную форму.

В качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства в виде электронно-лучевой плавки (EBM - Electron Beam Melting), основанная на использовании электронных излучателей.

В качестве технологии 3D печати может быть использована технология аддитивного производства в виде выборочного теплового спекания (SHS - Selective Heat Sintering), основанного на плавке слоёв термопластического или металлического порошка с помощью теплового излучателя в виде печатающей головки, при этом в качестве формообразующей смеси может быть использован термопластичный пластиковый порошок, гранулы

Все указанные выше технологии являются частными случаями воплощения предлагаемого способа изготовления котла цистерны, и при изготовлении котла цистерны могут быть использованы любые аналогичные технологии 3D печати.

Таким образом, заявляемое изобретение позволяет снизить удельный вес котла цистерны, повысить его прочность и жёсткость, а также расширить номенклатуру выпускаемых котлов цистерны, автоматизировать процессы производства.


КОТЁЛ ЦИСТЕРНЫ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОТЁЛ ЦИСТЕРНЫ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОТЁЛ ЦИСТЕРНЫ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОТЁЛ ЦИСТЕРНЫ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-14 из 14.
17.10.2019
№219.017.d6f1

Способ изготовления отливок в вакуумно-плёночных формах на конвейере и устройство для его осуществления

Изобретение относится к литейному производству. Литейные формы (1) изготавливают на конвейере (2) из сыпучего формовочного материала методом вакуумно-плёночной формовки. Перед заливкой металлом между поданной под заливку литейной формой (N) и ожидающей заливки литейной формой (N-1) размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703078
Дата охранного документа: 15.10.2019
06.12.2019
№219.017.ea3f

Способ получения отливки в вакуумно-пленочной форме

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при изготовлении отливок в литейных формах, полученных методом вакуумно-пленочной формовки. Литейную форму (1) изготавливают из сыпучего формовочного материала методом вакуумно-пленочной формовки, для защиты синтетической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708035
Дата охранного документа: 03.12.2019
13.03.2020
№220.018.0b7d

Система мониторинга железнодорожного грузового вагона

Изобретение относится к системам мониторинга состояния железнодорожного подвижного состава, в частности грузовых вагонов. Для определения нагрузки на ось (3) колесной пары достаточно измерений в двух измерительных поперечных сечениях в вертикальных плоскостях «А-А» в средней части оси (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716392
Дата охранного документа: 11.03.2020
20.05.2020
№220.018.1dde

Система электрообеспечения мониторинговой аппаратуры грузового вагона

Изобретение предназначено для использования в грузовых вагонах, оборудованных мониторинговой аппаратурой. Использование блока (10) подготовки сжатого воздуха, состоящего из влагомаслоотделителя (10.1) и фильтра (10.2) воздуха, обеспечивающего сушку и очистку подаваемого на вход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721148
Дата охранного документа: 18.05.2020
Показаны записи 31-40 из 50.
17.02.2019
№219.016.bbea

Стенд для сборки и сварки рамы железнодорожного вагона

Изобретение относится к области сварки, к устройствам для сборки и крепления длинномерных рамных конструкций для сварки, в частности к стендам для сборки и сварки рамы железнодорожного вагона. Стенд для сборки и сварки рамы железнодорожного вагона содержит основание, несущее кондукторы со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680114
Дата охранного документа: 15.02.2019
08.04.2019
№219.016.fe40

Устройство для крепления котла вагона-цистерны к раме платформы (варианты)

Изобретение относится к железнодорожному транспорту. Устройство для крепления котла вагона-цистерны на раме платформы содержит удерживающий хомут в виде гибкого пояса (1), образованного из сложенного пополам замкнутого кольца со сформированными по своим концам несущими петлями (1.1). По первому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684223
Дата охранного документа: 04.04.2019
10.04.2019
№219.016.ff09

Профиль поверхности обода железнодорожного колеса

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и может быть использовано в грузовых вагонах с тележками, рассчитанными на повышенные (25 тс и более) осевые нагрузки, в конструкции железнодорожных колёс, взаимодействующих с профилем рельса Р65 с подуклонкой 1:20. Профиль поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684347
Дата охранного документа: 08.04.2019
12.04.2019
№219.017.0bb5

Способ изготовления литейной формы методом вакуумно-пленочной формовки и прокалывающий элемент для его реализации

Изобретение относится к области литейного производства. На модельную оснастку, установленную на подмодельной плите, наносят предварительно нагретую полимерную плёнку и герметизируют ее посредством вакуумирования. Одновременно с обтяжкой литейной модели полимерной плёнкой производят проколы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684519
Дата охранного документа: 09.04.2019
27.04.2019
№219.017.3da9

Коготь железнодорожной сцепки (варианты) и способ его изготовления

Изобретение относится к области железнодорожной техники и имеет отношение к автосцепным устройствам железнодорожных вагонов, в частности к конструкции когтя (кулака) автосцепки и к способу его изготовления. Коготь железнодорожной сцепки содержит носовую часть, хвостовую часть, соединяющий их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686255
Дата охранного документа: 24.04.2019
30.05.2019
№219.017.6b6b

Способ обработки опорных витков пружин методом плазменной резки, роботизированный комплекс и линия для его воплощения

Изобретение относится к линии для обработки топорных витков пружин из стали. Линия содержит роботизированный комплекс с плазмотроном и роботом-манипулятором, второй роботизированный комплекс и узел перезагрузки. Второй роботизированный комплекс включает плазмотрон и робот-манипулятор, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689482
Дата охранного документа: 28.05.2019
31.05.2019
№219.017.719e

Железнодорожное колесо

Железнодорожное колесо состоит из ступицы (1) с осевым отверстием (1.1), обода (2), расположенного концентрично осевому отверстию (1.1) ступицы, и криволинейного диска (3), расположенного радиально от ступицы (1) к ободу (2) и сопряжённого внутренней и наружной поверхностями со ступицей (1) и с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689642
Дата охранного документа: 28.05.2019
20.06.2019
№219.017.8d63

Балка надрессорная

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и касается конструкции надрессорных балок железнодорожных тележек. Надрессорная балка содержит верхний и нижний пояса, боковые стены и внутренние ребра. Ребра расположены между верхним и нижним поясами. В центральной части ребер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691903
Дата охранного документа: 18.06.2019
17.10.2019
№219.017.d6f1

Способ изготовления отливок в вакуумно-плёночных формах на конвейере и устройство для его осуществления

Изобретение относится к литейному производству. Литейные формы (1) изготавливают на конвейере (2) из сыпучего формовочного материала методом вакуумно-плёночной формовки. Перед заливкой металлом между поданной под заливку литейной формой (N) и ожидающей заливки литейной формой (N-1) размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703078
Дата охранного документа: 15.10.2019
02.11.2019
№219.017.de06

Способ выполнения газоотводных каналов в литейной форме

Изобретение относится к литейному производству. Для выполнении вентиляционных газоотводных каналов в литейных формах из песчаных смесей поверхность литейной полуформы условно разбивают на группы участков, имеющих взаимно одинаковые размеры и формы поверхности. Для каждой группы участков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704776
Дата охранного документа: 30.10.2019
+ добавить свой РИД