×
07.09.2019
219.017.c83d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к изготовлению сферических металлических порошков, которые могут быть использованы для аддитивных технологий. Способ включает нагрев боковой поверхности вращающейся цилиндрической заготовки в вакууме до температуры плавления с помощью электронного пучка, разбрызгивание капель расплава за счет центробежных сил и их охлаждение в полете. Во время нагрева заготовки обеспечивают перемещение электронного пучка вдоль образующей цилиндрической заготовки. Разбрызгивание капель расплава осуществляют с боковой поверхности вращающейся цилиндрической заготовки, при этом регулируют частоту вращения заготовки в зависимости от и одновременно изменяют мощность электронного пучка в зависимости от где R - радиус заготовки в месте нагрева. Предложена также установка для осуществления вышеуказанного способа. Обеспечивается получение сферических частиц металлического порошка, в том числе из тугоплавких металлов и сплавов, с малой дисперсностью, пригодного для использования в аддитивных технологиях. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр.

Группа изобретений относится к способам и установкам для изготовления узкодисперсных сферических металлических порошков, используемых для аддитивных технологий.

Известен способ получения металлического порошка методом центробежного распыления расплава (RU 2475336 С1, опубл. 20.02.2013), образующегося при воздействии плазменной струи, создаваемой плазмотроном на торец цилиндрической заготовки, вращающейся вокруг своей оси. Расплав с торца заготовки за счет центробежных сил перетекает на соосно вращающийся диск и срывается с его кромки в виде отдельных капель.

Недостатками данного способа являются большие размеры получаемых частиц (100-140 мкм), сильный разброс по размерам, а также низкая энергетическая эффективность процесса, связанная с тем обстоятельством, что существенная часть мощности уносится разогретым в плазмотроне газом. Кроме того, подобный метод получения частиц требует использования крупных заготовок и встречает трудности при необходимости получения порошков тугоплавких металлов.

Известен способ изготовления металлических порошков (RU 2604743 С1, опубл. 10.12.2016), основанный на плавлении металла лазерным излучением путем прорезывания образца металлического материала и формирования из образовавшегося расплава капель посредством напора струи плазмы и/или струи сжатого нейтрального газа, направленного соосно с лазерным лучом.

Основными недостатками этого способа являются: низкая энергетическая эффективность процесса, связанная как с малым КПД преобразования сетевой электрической мощности в лазерное излучение, так и с крайне слабым поглощением лазерного излучения металлами; относительно большое количество отходов металла; сложность обеспечения монодисперсности порошка.

Известна установка для получения металлического порошка, раскрытая в источнике CN 204449316, опубл. 08.07.2015. При работе известной установки электронный пучок воздействует в вакууме на торец вращающегося цилиндрического металлического прутка, при этом расплавленный металл разлетается в результате центробежного распыления. Данный способ распыления имеет недостатки, схожие с решением в изобретении RU 2475336 С1, описанном выше. А именно, получение частиц больших размеров и сильный разброс по размерам. Указанные недостатки характерны при разбрызгивании капель с вращающегося торца, так как не все капли срываются с края торца. Крупные капли могут оторваться и не доходя до краев, что ведет к получению частиц порошка с широкой дисперсностью.

Решение данной проблемы, а именно обеспечение срыва капель с фиксированного радиуса, представлено в изобретении по патенту США US 4218410, опубл. 19.08.1980 - наиболее близкий аналог (прототип) предлагаемой группы изобретений. В известном способе получения порошка торцу вращающегося металлического стержня с использованием электронной пушки придают специальный профиль, чтобы частицы срывались с определенного радиуса стержня. Согласно сведениям, приведенном в прототипе, частицы порошка образуются не за счет срыва капель расплава с боковой поверхности заготовки под действием центробежных сил, а за счет распыления расплава с поверхности вращающейся вспомогательной чаши и использования дополнительной электронной пушки. При этом установка для осуществления этого способа получается чересчур громоздкой, поскольку для получения порошка требуются две электронные пушки.

Помимо чрезвычайной сложности, данный способ (а также конструкция установки) имеет еще один существенный недостаток, связанный с необходимостью одновременного соблюдения большого количества параметров, лежащих в достаточно узком диапазоне значений. Отклонение хотя бы одного параметра от номинала приведет к браку продукции не только в момент отклонения, но и в последующем, хотя отклонение может быть уже ликвидировано. Дело в том, что профиль торца может быть изменен так, что срыв расплава в одной точке не будет обеспечен.

Задачей предлагаемой группы изобретений является устранение вышеуказанных недостатков и создание нового способа и установки для получения сферических частиц порошка с применением энергии электронного пучка.

Технический результат настоящей группы изобретений заключается в обеспечении возможности получения сферических частиц металлического порошка (в том числе из тугоплавких металлов и сплавов) с малой дисперсностью, пригодного для использования в аддитивных технологиях.

Для достижения указанного результата предлагается способ изготовления сферических металлических порошков, включающий нагрев боковой поверхности вращающейся цилиндрической заготовки в вакууме до температуры плавления с помощью электронного пучка, разбрызгивание капель расплава за счет центробежных сил и их охлаждение в полете. Причем во время нагрева заготовки обеспечивают перемещение электронного пучка вдоль образующей цилиндрической заготовки. Разбрызгивание капель расплава осуществляют с боковой поверхности вращающейся цилиндрической заготовки. При этом регулируют частоту вращения ν заготовки согласно зависимости и одновременно изменяют мощность W электронного пучка согласно зависимости где R - радиус заготовки в месте нагрева.

Нагрев поверхности цилиндрической заготовки до температуры плавления может быть осуществлен за по меньшей мере один оборот заготовки.

Может быть использован электронный пучок с энергией, выбранной из диапазона 40÷60 кэВ, и плотностью мощности пучка, выбранной из диапазона 109÷1011 Вт/м2, а частота вращения заготовки составляет более 100 об/с.

Предлагается также установка для изготовления сферических металлических порошков, содержащая электронную пушку, цилиндрическую заготовку, установленную на выполненном с возможностью вращения вале и размещенную в вакуумной камере, охлаждаемый порошкоприемник. Установка снабжена магнитной системой для перемещения электронного пучка вдоль образующей цилиндрической заготовки, а также средствами регулирования частоты вращения ν заготовки согласно зависимости и средствами изменения мощности W электронного пучка согласно зависимости где R - радиус заготовки в месте нагрева. При этом вал выполнен с возможностью вращения установленной на нем заготовки с частотой вращения более 100 об/с.

В качестве источника концентрированного потока энергии предлагается использовать электронную пушку. При энергиях электронов до 40-60 кэВ механизм нагрева материала пучком аналогичен лазерному, т.е. имеет место исключительно поверхностный нагрев. Однако эффективность преобразования сетевой энергии в энергию луча у электронной пушки составляет выше 90%, а у лазера - 8-12%. Кроме того, лазерное излучение металлами поглощается слабо (5-8%), в то время как энергия электронного пучка преобразуется в тепло с эффективностью 70-85%. Многочисленными исследованиями показано, что для скоростного эффективного плавления материала пучок должен иметь плотность мощности 109-1011 Вт/м2 и время воздействия 10-4-10-6 с в зависимости от теплофизических характеристик материала. При таких параметрах воздействия образец нагревается и плавится на небольшую глубину, соизмеримую с размерами капель, а весь образец остается практически холодным. Данное обстоятельство является свидетельством эффективности процесса и снижает остроту проблемы теплоотвода. Таким образом, электронные пучки с энергией 40-60 кэВ представляются оптимальными в процессах получения металлических порошков, в том числе из тугоплавких металлов и сплавов. При меньших энергиях могут сказаться эффекты расплывания пучка вследствие рассеяния электронов на частицах газа, выделяющегося при расплавлении материала, или пара материала, который, пусть в небольшом количестве, но все же образуется при плавлении. При больших энергиях начинают сказываться эффекты проникновения электронов в вещество, в результате чего нагрев носит уже не поверхностный, а объемный характер. В этом случае скорость проникновения температурного фронта в расплавленный материал оказывается выше, соответственно выше и энергетические расходы на нагрев материала. Кроме того, увеличение энергии электронов сопровождается увеличением размеров установки, стоимости, а также, возможно, требованиям обеспечения радиационной защиты.

Заготовку нагревают и соответственно оплавляют по цилиндрической поверхности (а не по торцу). Такой нагрев гарантирует срыв капель с фиксированного радиуса вращающегося тела. В этом случае капли слетают с поверхности при достижении определенной толщины расплавленного материала. В этот момент центробежные силы уравновешивают силы поверхностного натяжения. Математически это устанавливает связь между частотой вращения ν и толщиной расплавленного слоя h. Последнюю величину можно полагать близкой к диаметру образующихся капель. Формула для частоты вращения имеет вид:

где σ - коэффициент поверхностного натяжения расплавленного металла, Н/м; ρ - его плотность, кг/м3; R - радиус цилиндрической заготовки, м; G -безразмерный коэффициент, зависящий от условий отрыва капель и особенностей установки (G является постоянной величиной и выбирается из диапазона 0,5…3).

Данный способ оплавления обеспечивает монодисперсность получаемых порошков, так как отрыв капель происходит при проплавлении металла на определенную глубину h. Так как из формулы следует, что то для сохранения размеров слетаемых капель нужно выполнить условие Это означает, что по мере снижения радиуса R заготовки необходимо увеличивать частоту вращения ν по закону

За 1 оборот (т.е. за 1/ν сек) пучок диаметром d должен нагреть и расплавить материал образца массой m=2πR⋅d⋅hρ, где R - радиус образца, h - глубина плавления, ρ - плотность материала образца. Чтобы нагреть эту массу от комнатной температуры Т0 до температуры плавления Тпл нужна энергия mC (Тпл0), где С - удельная теплоемкость материала, а чтобы расплавить - нужна еще энергия где - удельная теплота плавления. Таким образом, полная энергия, необходимая для нагревания и плавления этой массы, равна

Так как за 1 сек совершается v оборотов, то потребная мощность электронного пучка составляет:

Отсюда, в частности, следует, что при уменьшении радиуса заготовки вследствие оплавления материала и разлета капель необходимо соответствующее снижение мощности пучка по закону

Возможен вариант процесса, когда требуемая мощность вводится не за один, а за n оборотов (n≥2). В этом случае нагрев на требуемую глубину осуществляется «порционно» и требуемая мощность пучка составляет W=W0/n.

Группа изобретений поясняется чертежами.

Фиг. 1 - схематично показана установка для осуществления способа согласно изобретению (вид сверху).

Фиг. 2 - схематично показана установка для осуществления способа согласно изобретению (общий вид).

Для реализации предлагаемого способа используется установка, показанная на Фиг. 1 и 2. Основными узлами установки являются электронная пушка 1, генерирующая электронный пучок 2, который расплавляет боковую поверхность цилиндрической металлической заготовки 3, насаженной на вал 4. Оплавленный материал за счет центробежных сил, вызванных вращением заготовки посредством вала 4, вращающегося с высокой скоростью, срывается с поверхности заготовки и образует поток капель металла 5. Остывая в процессе полета по баллистической траектории внутри вакуумной камеры, капли 5 кристаллизируются в сферические частицы, размеры которых определяются выбранными режимами работы. Регулирование частоты вращения ν заготовки согласно зависимости и мощности W

электронного пучка согласно зависимости где R - радиус заготовки в месте нагрева, осуществляется с использованием системы обратной связи. Измерение текущего радиуса R проводится лазерным дальномером, который является ключевым элементом системы обратной связи. Сигнал от дальномера передается на два исполнительных элемента -двигатель, вращающий шестеренку зубчатой передачи 14 (двигатель на фиг. 2 не указан), и на источник высоковольтного питания электронной пушки 1 (фиг. 1, источник на фиг. 1 не представлен). Сигнал дальномера соответствующим способом изменяет управляющие сигналы, подаваемые на двигатель и источник, что в свою очередь изменяет ν и W.

Технологический процесс осуществляется в вакуумной камере 6 коробчатой формы, снабженной следующими фланцами:

- фланец 7 для обеспечения вакуумной откачки;

- фланец 8 для монтажных работ;

- фланец 9 для установки электронной пушки 1;

- фланец 10 для пристыковки порошкоприемника 11.

Кроме того, для организации вращения заготовки 3 используется мультипликативная система зубчатых передач 14, 15, 16, 17, которая способна в 100-1000 раз увеличить исходную скорость вращения, вводимую через узел 12 вакуумной камеры 6 и уплотнитель 13. Ввиду большой скорости вращения вала 4 используются магнитные подшипники 18.

Для приема частиц порошка 5 используется порошкоприемник 11, состоящий из цилиндрической трубы 19 и узла сбора 20. Все стенки порошкоприемника выполнены водоохлождаемыми, подача и ввод охладителя осуществляется через штуцер 21. (Штуцеры на узле сбора 20 не указаны).

Работа установки происходит следующим образом.

Включают вакуумный насос для откачки полости вакуумной камеры (пристыкован к фланцу 7). Включают мультипликативную систему зубчатых передач 14-17. При достижении рабочего уровня давления и режимной скорости вращения заготовки 3 включают систему охлаждения порошкоприемника 11 (через штуцер 21).

Включают электронную пушку 1. Электронный луч 2 перемещается, вдоль образующей цилиндрической заготовки 3, совершая периодические движения, при помощи магнитной системы (не указана на фигурах), при этом формируется поток расплавленных капель 5. Во время нагрева заготовки осуществляют регулирование частоты вращения ν заготовки согласно зависимости где R - радиус заготовки в месте нагрева, и одновременно изменяют мощность электронного пучка согласно зависимости

Длина цилиндрической трубы 9 подбирается из соображений обеспечения остывания и кристаллизации капель за время полета до узла сбора 20. Застывшие сферические частицы металлического порошка падают на дно узла сбора 20. Так как условия оплавления материала и срыва капель реализуются на очень малом участке (в окрестностях точки А, представляющей след электронного луча на поверхности заготовки 3, фиг. 2), то образующийся поток капель 5 имеет узкий сектор распространения. Данное обстоятельство позволяет организовать протяженную область разлета капельного потока, используя относительно небольшие объемы. Так, цилиндрическая труба 19 может иметь длину до 3 м при диаметре 30-40 см, что обеспечивает сброс тепловой энергии в процессе баллистического полета капель, превращающихся при остывании в частицы порошка. Это позволяет создать малогабаритные устройства для получения металлических порошков.

Пример. Рассмотрим изготовление сферических частиц стали предлагаемым способом. Коэффициент поверхностного натяжения стали при температуре плавления Тпл=1538°С равен σ=1,8 Н/м, а плотность ρ=7800 кг/м3, удельная теплоемкость стали (железа) удельная теплота плавления

Цилиндрическую заготовку из стали диаметром 100 мм (R=0,05 м) вращают с частотой вращения ν=500 об/с посредством высокоскоростного вала, на котором она установлена (коэффициент G принимают равным 1). Т0=18°С.

Нагрев заготовки в вакууме ведут электронным пучком диаметром d=1 мм=0,001 м, мощностью пучка W0=35 кВт, плотностью мощности равной 3,5⋅1010 Вт/м2. За время 6⋅10-6 с материал плавится на глубину 30 мкм и за счет центробежных сил срывается с боковой поверхности цилиндрической заготовки. Таким образом, на выходе получают сферические частицы стального порошка диаметром 30 мкм с производительностью - 130 кг/час.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 31.
05.09.2019
№219.017.c756

Плазмохимический способ получения синтез-газа и установка для его осуществления

Изобретение относится к области плазмохимии, а именно к плазмохимическому способу получения синтез-газа и установке для его осуществления. Способ включает электродуговой трехфазный плазмотрон, в который подают основной и дополнительный исходные компоненты и осуществляют их плазмохимическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699124
Дата охранного документа: 03.09.2019
24.10.2019
№219.017.da85

Способ и установка для поверхностного упрочнения головок стальных рельсов действующих путей

Группа изобретений относится к способам и установкам для поверхностного упрочнения головок стальных рельсов действующих путей. Способ включает нагрев одной или двух поверхностей головок одного или двух рельсов электронными пучками, выведенными в воздушную атмосферу и перемещающимися...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704051
Дата охранного документа: 23.10.2019
10.11.2019
№219.017.e06e

Излучатель устройства сброса низкопотенциального тепла в космическое пространство (варианты)

Группа изобретений относится к области космической техники, а более конкретно к излучателям низкопотенциальной энергии. Излучатель устройства сброса низкопотенциальной энергии космического аппарата содержит по меньшей мере одну трубку из теплопроводящего материала с по меньшей мере одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705538
Дата охранного документа: 07.11.2019
19.12.2019
№219.017.ef3b

Способ проведения испытаний на малом числе образцов для определения надежности жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано при создании жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ проведения испытаний для определения надежности жидкостного ракетного двигателя, включающий ресурсно-циклические испытания 4÷5 двигателей до предельного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709391
Дата охранного документа: 17.12.2019
31.12.2020
№219.017.f47c

Композиционный слоистый самозалечивающийся материал (варианты)

Изобретение относится к слоистым композитам (варианты), обладающим способностью самостоятельно восстанавливать свою целостность после причиненных им механических повреждений (самозалечиваться), применяются для изготовления конструкций, которым необходима защита от возникновения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710623
Дата охранного документа: 30.12.2019
15.02.2020
№220.018.02ec

Способ получения органоборсилоксана

Изобретение относится к способам получения кремнийорганических соединений. Предложен способ получения органоборсилоксана взаимодействием органосилоксана с борной кислотой при нагревании в реакционной емкости, при котором сначала в реакционную емкость помещают борную кислоту, затем без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714203
Дата охранного документа: 13.02.2020
17.02.2020
№220.018.037e

Способ получения градиентного нанокомпозитного теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения градиентных нанокомпозитных теплозащитных покрытий для деталей, подверженных воздействию высокотемпературных газовых потоков в авиационной, ракетно-космической технике и машиностроении. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714345
Дата охранного документа: 14.02.2020
20.02.2020
№220.018.040e

Способ получения разверток лент для изготовления кольцевых ленточных элементов магнитопроводов (варианты)

Изобретение относится к электротехнике. Способы содержат одновременное изготовление двух разверток посредством фасонной резки исходной ленты постоянной ширины тремя режущими устройствами в соответствии с параметрическими зависимостями для изготовления кольцевых О-образных ленточных элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714448
Дата охранного документа: 17.02.2020
20.02.2020
№220.018.045c

Трехфазный ленточный магнитопровод с эллипсообразным поперечным сечением

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в уменьшении массы, габаритов, что обеспечивает повышенную ресурсную надежность. Трехфазный ленточный магнитопровод имеет эллипсообразное поперечное сечение и состоит из двух одинаковых колец и одного охватывающего их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714446
Дата охранного документа: 17.02.2020
23.02.2020
№220.018.060a

Пространственный симметричный ленточный магнитопровод с круговым поперечным сечением стержней

Изобретение относится к электротехнике. Пространственный симметричный ленточный магнитопровод содержит три одинаковых, выполненных из лент кольцевых О-образных элемента с полукруговыми поперечными сечениями, которые попарно соединены с образованием трех стержней магнитопровода с круговыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714676
Дата охранного документа: 19.02.2020
Показаны записи 21-28 из 28.
19.12.2019
№219.017.ef3b

Способ проведения испытаний на малом числе образцов для определения надежности жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано при создании жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ проведения испытаний для определения надежности жидкостного ракетного двигателя, включающий ресурсно-циклические испытания 4÷5 двигателей до предельного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709391
Дата охранного документа: 17.12.2019
31.12.2020
№219.017.f47c

Композиционный слоистый самозалечивающийся материал (варианты)

Изобретение относится к слоистым композитам (варианты), обладающим способностью самостоятельно восстанавливать свою целостность после причиненных им механических повреждений (самозалечиваться), применяются для изготовления конструкций, которым необходима защита от возникновения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710623
Дата охранного документа: 30.12.2019
08.02.2020
№220.018.0036

Устройство для манипулирования микро- и нанообъектами

Изобретение относится к устройству для манипулирования микро- и нанообъектами и способу изготовления микромеханического актюатора и может найти применение в области радиоэлектроники, машиностроения, биотехнологии, электронной микроскопии, медицины. Устройство включает микромеханический актюатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713527
Дата охранного документа: 05.02.2020
15.02.2020
№220.018.02ec

Способ получения органоборсилоксана

Изобретение относится к способам получения кремнийорганических соединений. Предложен способ получения органоборсилоксана взаимодействием органосилоксана с борной кислотой при нагревании в реакционной емкости, при котором сначала в реакционную емкость помещают борную кислоту, затем без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714203
Дата охранного документа: 13.02.2020
22.04.2023
№223.018.5104

Ядерная энергетическая установка

Изобретение относится к атомной и ракетно-космической технике и может быть использовано для решения задач, связанных с доставкой космических аппаратов на орбиту функционирования и последующим длительным энергообеспечением. Установка содержит не менее двух замкнутых газотурбинных контуров, общий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794216
Дата охранного документа: 12.04.2023
23.05.2023
№223.018.6d00

Термомеханическая система обеспечения теплового режима космического аппарата

Изобретение относится к средствам терморегулирования космических аппаратов (КА). Предлагаемая система содержит плоские экраны (2), установленные над защищаемой поверхностью (1) посредством тепловых микромеханических актюаторов (ММА) (3), которые с одной стороны закреплены на поверхности (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774867
Дата охранного документа: 23.06.2022
17.06.2023
№223.018.8020

Способ изготовления пули

Изобретение относится к производству вооружения и может быть использовано при изготовлении снарядов, в частности пуль из вольфрамового сплава. Из вольфрамового сплава на заготовке нарезают две кольцевые канавки, на поверхность канавок наносят гальваническое никелевое покрытие. Из медного прутка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760119
Дата охранного документа: 22.11.2021
17.06.2023
№223.018.8103

Способ изготовления деталей из высокоуглеродистых сталей

Изобретение относится к металлургии, а именно к изготовлению деталей из высокоуглеродистых сталей в промышленном производстве. Способ изготовления деталей из высокоуглеродистых инструментальных сталей включает закалку заготовок деталей, их предварительную и окончательную механическую обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763841
Дата охранного документа: 11.01.2022
+ добавить свой РИД