×
02.10.2019
219.017.cce0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОГО ШЛАНГА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к изготовлению огнестойкого шланга. Осуществляют одевание на дорн оплетки из огнестойкого материала, заливку в цилиндрическую форму, соответствующую внешней поверхности шланга, пасты из кремнийорганического каучука. Осуществляют погружение в упомянутую форму с пастой дорна с оплеткой при совмещении продольной оси дорна с продольной осью упомянутой формы с образованием между дорном и внутренней поверхностью формы равномерного зазора, заполненного оплеткой и пастой, образующими стенки шланга. Обеспечивают закрытие формы, полимеризацию пасты и удаление шланга из формы и дорна из внутренней полости шланга. Используют длинномерный дорн из магнитного материала, размещают заполненную оплеткой и пастой закрытую форму с дорном в магнитном поле, компенсирующем прогиб длинномерного дорна от его собственного веса. Обеспечивают между дорном и внутренней поверхностью цилиндрической формы равномерный зазор. В результате обеспечивается разнотолщинность стенок длинномерного шланга. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам изготовления армированных, в том числе и металлическими оплетками, огнестойких шлангов, применяемых в пожароопасных зонах объектов, например летательных аппаратов, транспортных средств и промышленного оборудования.

Известен способ изготовления гибкой трубки, включающий приготовление гомогенной пасты, формование из пасты методом прессования трубчатой цилиндрической заготовки, получение из заготовки методом экструзии трубки с последующей сушкой и спеканием (Горяинова А.В. Фторопласты в машиностроении; М.: Машиностроение. 1971, с. 73-74).

Однако известный способ не позволяет осуществить армирование стенок трубки, что снижает эффективность использования трубок за счет их низкой жесткости.

Известен также способ изготовления полимерного шланга в двух сетчатых оплетках из проволочных прядей, в ходе которого полимерную камеру насаживают на дорн и покрывают двумя располагаемыми друг на друге слоями сетчатых оплеток, при этом пряди каждой из оплеток направляют перекрестие, переплетают между собой и укладывают на шланг по винтовой линии (Патент РФ №2367835, МПК F16L 11/04, МПК F16L 11/08. Способ изготовления полимерного шланга в двух сетчатых оплетках. / Опубл. Бюл. №26, 2009 г.) и способ изготовления армированного огнестойкого шланга путем нанесения или надевания на его наружную поверхность коаксиального огнезащитного слоя из минерального текстиля, частично или полностью пропитанного раствором полимеризующегося резиноподобного связующего (С.А. Заварнов, В.Х. Набиуллин, Д.Е. Тук. «Огнезащита армированных металлическими оплетками фторопластовых рукавов в коммуникациях ЛА». Международная конференция «НОВЫЕ РУБЕЖИ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ». Сборник тезисов. 19-23 августа 2007. Москва. Организатор симпозиума - ЦАГИ, стр. 61).

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ изготовления огнестойкого шланга путем нанесения на него коаксиального огнезащитного слоя из кремнеземного текстиля, пропитанного раствором кремнийорганического каучука и заполимеризованного до резиноподобного состояния (Патент РФ №2350821, МПК F16L 11/00. Способ изготовления АРМИРОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПЛЕТКАМИ ОГНЕСТОЙКОГО ШЛАНГА / Опубл. Бюл. №9, 2009 г.)

Однако известные способы не обеспечивают получение длинномерного огнестойкого шланга с равномерной толщиной стенки, поскольку провисание длинномерного дорна под действием собственного веса приводит к изменению зазора между поверхностью дорна и внутренней поверхностью формы, образующей внешнюю поверхность шланга.

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение равнотолщинности стенок длинномерного шланга.

Техническим результатом изобретения является обеспечение равнотолщинности стенок длинномерного шланга за счет обеспечения равномерного зазора между поверхностью дорна и внутренней поверхностью формы путем ликвидации провисания дорна под действием собственного веса.

Технический результат изобретения достигается за счет того, что в способе изготовления огнестойкого шланга включающем одевание на дорн оплетки из огнестойкого материала, заливку в цилиндрическую форму, соответствующую внешней поверхности шланга, пасты из кремнийорганического каучука, погружение в упомянутую форму с пастой дорна с оплеткой при совмещении продольной оси дорна с продольной осью упомянутой формы с образованием между дорном и внутренней поверхностью формы равномерного зазора, заполненного оплеткой и пастой, образующими стенки шланга, закрытие формы, полимеризацию пасты и удаление шланга из формы и дорна из внутренней полости шланга в отличие от прототипа, используют длинномерный дорн из магнитного материала, размещают заполненную оплеткой и пастой закрытую форму с дорномв магнитном поле, компенсирующем прогиб длинномерного дорна от его собственного веса, обеспечивая равномерный зазор между дорном и внутренней поверхностью цилиндрической формы.

Кроме того возможны следующие дополнительные приемы способа: в качестве огнестойкого материала используют кремнеземный текстиль, пропитанный раствором кремнийорганического каучука и заполимеризованный до резиноподобного состояния; перед полимеризацией собранную форму с пастой и дорном подвергают вибрационной нагрузке, обеспечивающей полное заполнение пастой пустот между поверхностями дорна и внутренней поверхностью формы; используют форму выполненную из двух полуцилиндров, причем, вначале располагают одну половинку формы открытой внутренней поверхностью вверх, заливают пастой, размещают в форме дорн с оплеткой, аналогичным образом заливают пасту во вторую половину формы и, переворачивая первую половинку формы с дорном с оплеткой совмещают первую и вторую половинки формы, закрывают форму, фиксируют и закрепляют ее; после снятия с дорна, огнестойкий шланг одевают на армированный металлическими оплетками шланг с металлическими штуцерами на концах, полностью покрывая его внешнюю, образованную металлическими оплетками поверхность.

Как показывает практика изготовления шлангов, при изготовлении с использованием дорна длинномерных (более одного метра) шлангов, прогиб дорна от собственного веса вызывает разнотолщинность стенок шланга, поскольку в нижней части утонение вызывается уменьшением зазора между дорном и внутренней поверхностью цилиндра, а в верхней части при этом толщина стенки увеличивается. В данном техническом решении равнотолщинность стенок шланга обеспечивается воздействием магнитного поля, компенсирующем прогиб дорна.

Изобретение поясняется схемой процесса формирования огнестойкого шланга (фиг.), на которой обозначено: 1 - дорн; 2 - оплетка из огнестойкого материала; 3 - паста из кремнийорганического каучука; 4 - форма; 5 - продольная ось цилиндрической формы; 6 - продольная ось дорна; 7 - магнитное поле. (Р - сила тяжести дорна, F - сила магнитного поля, действующая на дорн; f - величина прогиба дорна под действием собственного веса: А-А и Б-Б - , соответственно: поперечные сечения огнестойкого шланга до и после воздействия магнитным полем, компенсирующим вес дорна; стрелка вниз - сила тяжести дорна, стрелка вверх - компенсирующая сила магнитного поля).

Заявляемый способ изготовления огнестойкого шланга осуществляется следующим образом (фиг.). На дорн 1 одевают оплетку 2, выполненную из огнестойкого материала, например, кремнеземного текстиля, пропитанного раствором кремнийорганического каучука и заполимеризованного до резиноподобного состояния. В цилиндрическую форму 4, соответствующую внешней поверхности формируемого шланга, заливают пасту 3 из кремнийорганического каучука. В форму 4, состоящую из нижней и верхней части заливают пасту 3. Дорн 1 с одетой на него оплеткой 2 погружают в форму 4 с пастой 3 при совмещении продольной оси дорна 6 с продольной осью упомянутой формы 5 с образованием между дорном 1 и внутренней поверхностью формы 5 равномерного зазора, заполненного оплеткой 2 и пастой 3, образующими стенки шланга. Форму 4 закрывают и осуществляют полимеризацию пасты 3. Используют длинномерный дорн 1, выполненный из магнитного материала, например, углеродистой стали Размещают дорн 1 с закрытой формой 4 в магнитном поле 7, подбирая силу воздействия магнитного поля F таким образом, чтобы компенсировать прогиб f длинномерного дорна 1, возникающий от действия его собственного веса. (Для этого, например, перед изготовлением огнестойкого шланга, дорн 1 по концам закрепляют на двух опорах и определяют дистанцию от плоской пластины, служащей измерительной базой и расположенной под дорном 1 величину прогиба f, затем включают магнитное (электромагнитное)поле и регулируют его силу обеспечивая нулевой прогиб дорна 1, значение напряженности магнитного поля фиксируют, для приложения его при собранной форме 4 с дорном 1). Магнитное поле 7 (фиг. b) за счет компенсации прогиба дорна, возникающего от действия его собственного веса, обеспечивают равнотолщинность стенок шланга. Затем осуществляют полимеризацию пасты 3 и производят удаление шланга из формы 4 и дорна 1 из внутренней полости шланга.

С целью формирования однородной структуры стенок огнестойкого шланга его собранную форму 4 с дорном 1, залитой пастой 3 перед полимеризацией и компенсацией прогиба дорна 1, подвергают воздействию вибрации, например, с использованием переменного магнитного поля. Вибрационная нагрузка обеспечивает полное заполнение пастой 3 пустот между поверхностями дорна 1 и внутренней поверхностью формы 4.

При использовании формы 4 выполненной из двух полуцилиндров, вначале располагают одну половинку формы 4 открытой внутренней поверхностью вверх, заливают пастой 3, размещают в форме 4 дорн 1 с оплеткой 2, аналогичным образом заливают пасту 3 во вторую половину формы 4 и, переворачивая первую половинку формы 4 с дорном 1 с оплеткой 2 совмещают первую и вторую половинки формы 4, закрывают форму 4, фиксируют и закрепляют ее.

При изготовлении огнестойких рукавов с металлической оплеткой, после снятия с дорна 1, огнестойкий шланг одевают на армированный металлическими оплетками шланг с металлическими штуцерами на концах полностью покрывая его внешнюю, образованную металлическими оплетками поверхность.

Можно использовать оплетку сетчатого типа, изготавливленных из кремнеземных, кварцевых, керамических волокон. В качестве пасты применяли герметик Виксинт У-1-18 (ТУ 38.303-04-04-90).

Пример 1. Оплетку из сплетенных кремнеземных нитей одевали на дорн (Ду 8 мм и Ду 20 мм), выполненный из углеродистой стали. Поверх оплетки наносили слой пасты толщиной 3,2 мм. Пропитывание слоя сплетенных кремнеземных нитей раствором пасты каучука в бензине в частях по массе: паста каучука - 100 Катализатор - (0,2-0,3) Бензин - 10 с последующей полимеризацией при воздействии магнитного поля на дорн. Длина дорна (Ду 8 мм) 2000 мм, длина дорна (Ду 20 мм) 3000 мм. Разнотолщинность без воздействия магнитного поля: дорн (Ду 8 мм) 1,1 мм, дорн (Ду 20 мм) 0,8 мм, с воздействием магнитного поля: дорн (Ду 8 мм) 0,2 мм, дорн (Ду 20 мм) 0,3 мм.

Пример 2. Оплетку из сплетенных кремнеземных нитей одевали на дорн (Ду 8 мм и Ду 20 мм), выполненный из углеродистой стали. Поверх оплетки наносили слой пасты толщиной 3,0 мм. В качестве пасты применяли герметик Виксинт У-1-18 (ТУ 38.303-04-04-90) с катализатором №18 ТУ 6-02-805-78. Дорн с оплеткой в устанавливали в пресс-форму из двух половинок. Половинки пресс-формы соединяли друг сдругом без смещения кромок. Пресс-формы закрепляли хомутами. Последующая полимеризация при воздействии магнитного поля на дорн. Длина дорна (Ду 8 мм) 2000 мм, длина дорна (Ду 20 мм) 3000 мм. Разнотолщинность без воздействия магнитного поля: дорн (Ду 8 мм) 0,9 мм, дорн (Ду 20 мм) 0,8 мм, с воздействием магнитного поля - дорна (Ду 8 мм) 0,2 мм, дорна (Ду 20 мм) 0,3 мм.

Таким образом, предложенный способ изготовления огнестойкого шланга позволяют обеспечить требуемую равнотолщинность стенок длинномерного шланга за счет обеспечения равномерного зазора между поверхностью дорна и внутренней поверхностью формы путем ликвидации провисания дорна под действием собственного веса.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 146.
12.04.2023
№223.018.424c

Способ обработки поверхности на стальных деталях

Изобретение относится к металлургической промышленности, а именно к комбинированной упрочняющей химико-термической обработке поверхности стальных изделий и инструмента, работающих в условиях локального изнашивания. Способ обработки изношенных локальных участков поверхности стальной детали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766388
Дата охранного документа: 15.03.2022
12.04.2023
№223.018.42b0

Разъемный гребной винт

Изобретение относится к области судостроения, а именно к водоходным движителям, обеспечивающим движение и маневрирование судна. Гребной винт содержит ступицу и как минимум две съемные лопасти, каждая из которых имеет корневую часть, выполненную с фасонной поверхностью типа «ласточкин хвост» для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757989
Дата охранного документа: 25.10.2021
12.04.2023
№223.018.46ca

Универсальный шариковый расходомер жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в расходометрии любых жидкостей - электропроводных и неэлектропроводных, прозрачных и непрозрачных, химически агрессивных и пожароопасных, взрывоопасных, ядовитых и опасных для окружающей среды - в химической, нефтедобывающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761416
Дата охранного документа: 08.12.2021
12.04.2023
№223.018.470f

Цифровой преобразователь расхода электропроводной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и электронному приборостроению и может быть использовано в расходометрии электропроводных жидкостей, например воды и водных растворов солей, щелочей и кислот, электропроводных органических и неорганических химических соединений. Преобразователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755715
Дата охранного документа: 20.09.2021
23.04.2023
№223.018.5203

Способ получения сорбента для очистки воды от нефтезагрязнений

Изобретение относится к получению сорбентов для очистки воды от нефтепродуктов. Сущность изобретения: экстрагированную сечку сахарной свеклы подвергают высушиванию до содержания влаги не более 10 мас.%, измельчают с получением частиц заданного гранулометрического состава. Высушенное и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732274
Дата охранного документа: 14.09.2020
09.05.2023
№223.018.52d9

Интегральный перестраиваемый излучатель оптического вихревого пучка

Изобретение относится к оптике, в частности к лазерной технике, и может быть использовано в радиофотонных и оптических системах связи. Интегральный перестраиваемый излучатель оптического вихревого пучка содержит прямой оптический волновод, микрокольцевой резонатор радиусом 30 мкм с глухими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795166
Дата охранного документа: 28.04.2023
14.05.2023
№223.018.5544

Способ сравнительной оценки загрязнения воздуха по высшим растениям

Изобретение относится к области защиты окружающей среды и может быть использовано в биоиндикации атмосферного воздуха. Оценку загрязнения воздуха по высшим растениям проводят по сравнению усредненных величин модулей разницы фрактальной размерности правой и левой части листьев. При отличии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736935
Дата охранного документа: 23.11.2020
15.05.2023
№223.018.5910

Способ комбинированной обработки изделия из быстрорежущей стали

Изобретение относится к способу комбинированной обработки изделия из быстрорежущей стали. Способ включает создание ультрамелкодисперсной структуры посредством холодной осадки, закалку при температуре 900-1100°С, ионное азотирование стального изделия, при этом после закалки осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760515
Дата охранного документа: 25.11.2021
15.05.2023
№223.018.5911

Способ комбинированной обработки изделия из быстрорежущей стали

Изобретение относится к способу комбинированной обработки изделия из быстрорежущей стали. Способ включает создание ультрамелкодисперсной структуры посредством холодной осадки, закалку при температуре 900-1100°С, ионное азотирование стального изделия, при этом после закалки осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760515
Дата охранного документа: 25.11.2021
16.05.2023
№223.018.5dab

Система для магнитной обработки нефтяного флюида в технологическом оборудовании его сбора и транспортировки

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для магнитной обработки нефтяного флюида, транспортируемого в системе сбора нефти после автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ). Система включает АГЗУ, связанную трубопроводами с нефтяными скважинами, выход которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757352
Дата охранного документа: 14.10.2021
Показаны записи 131-140 из 141.
13.03.2020
№220.018.0b3f

Способ электрополирования металлической детали

Изобретение относится к технологии электрополирования поверхности деталей из металлов и сплавов и может быть использовано для обработки поверхностей лопаток турбомашин для повышения их эксплуатационных характеристик. Способ включает погружение детали в проводящую среду и подачу противоположного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716292
Дата охранного документа: 11.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b5a

Способ обработки перфорационных отверстий и внутренней полости лопатки турбомашины

Изобретение относится к сухому электрохимическому полированию лопаток турбомашин. Способ включает помещение лопатки в среду гранул, выполненных из анионитов, пропитанных раствором электролита, обеспечивающего электропроводность упомянутых гранул и ионный унос металла с удалением микровыступов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716330
Дата охранного документа: 11.03.2020
21.03.2020
№220.018.0ebe

Способ оценки адгезионной прочности многослойного покрытия

Изобретение относится к исследованиям механических свойств покрытий, а именно к способам оценки адгезионной прочности покрытия с основой. Способ заключается в нанесении слоев испытуемого покрытия на образец в виде металлической пластины, выполнении в покрытии поперечного надреза до подложки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717142
Дата охранного документа: 18.03.2020
20.04.2020
№220.018.163d

Способ электрополирования моноколеса с лопатками и устройство для его реализации

Изобретение относится к электрополированию лопаток моноколеса и может быть использовано в турбомашиностроении при обработке лопаток моноколеса компрессоров газотурбинных двигателей и установок. Способ включает электрохимическое полирование лопаток моноколеса с последующим полированием в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719217
Дата охранного документа: 17.04.2020
03.06.2020
№220.018.23c5

Способ обработки полой лопатки турбомашины с перфорационными отверстиями

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для сухого электрохимического полирования перфорационных отверстий в полых лопатках турбомашин. Способ включает помещение лопатки в среду гранул, выполненных из анионитов, пропитанных раствором электролита, обеспечивающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722544
Дата охранного документа: 01.06.2020
27.06.2020
№220.018.2bbe

Способ электрополирования детали

Изобретение относится к технологии электрополирования поверхности деталей из металлов и сплавов и может быть использовано для обработки поверхностей лопаток турбомашин для повышения их эксплуатационных характеристик. Способ включает погружение детали в проводящую среду и подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724734
Дата охранного документа: 25.06.2020
04.07.2020
№220.018.2e51

Способ электролитно-плазменной обработки детали

Изобретение относится к электролитно-плазменной обработке металлических деталей и может быть использовано для полирования лопаток турбомашин из никелевых и титановых сплавов. Способ включает погружение детали в электролит, формирование вокруг обрабатываемой поверхности детали парогазовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725516
Дата охранного документа: 02.07.2020
02.08.2020
№220.018.3c3e

Способ оценки прочности сцепления многослойного покрытия

Изобретение относится к исследованиям механических свойств покрытий, а именно к способам определения прочности сцепления покрытия с основой, и может быть использовано для оценки прочности сцепления слоев в многослойном покрытии. Способ оценки прочности сцепления многослойного покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728732
Дата охранного документа: 30.07.2020
20.05.2023
№223.018.67f8

Способ подбора дозы ионной имплантации для активации поверхности детали из легированной стали перед азотированием

Изобретение относится к способу подбора дозы ионной имплантации для активации поверхности детали из легированной стали перед азотированием. Используют одинаковые по форме и размерам плоские образцы из легированной стали для испытания на разрыв толщиной, равной толщине заданного азотированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794640
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6a6d

Способ азотирования детали из легированной стали

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам химико-термической обработки деталей из легированных сталей, и может быть использовано в машиностроении для поверхностного упрочнения деталей машин, в том числе деталей, работающих в парах трения, зубчатых колес и роторов винтовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795620
Дата охранного документа: 05.05.2023
+ добавить свой РИД