×
02.10.2019
219.017.cd28

Результат интеллектуальной деятельности: Шнековый дозатор порошков тугоплавких металлов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для подачи порошков тугоплавких металлов и может быть использовано в различных отраслях промышленности, где требуется прецизионная подача порошков. Задачей настоящего изобретения является разработка шнекового дозатора порошков тугоплавких металлов для применения в установках прецизионной сварки тонколистовых металлов и изготовления деталей сложной геометрической формы электрической дугой в атмосфере защитных газов. Шнековый дозатор порошков тугоплавких металлов состоит из загрузочного бункера конической формы, корпуса шнека, выполненного в виде полой трубы, и установленного в нем шнека, а прецизионная подача порошков в технологическую зону осуществляется через промежуточную камеру, расположенную под углом к корпусу шнека и снабженную спиральным транспортером. Спиральный транспортер передает вращение шнеку малого диаметра, выполняющему роль дозатора порошков. Скорости вращения шнеков и спирального транспортера осуществляются от разных приводов и синхронизированы. Внутренняя поверхность загрузочного бункера, корпуса шнека и спирального транспортера выполнены из закаленной конструкционной стали и подвергнуты электрохимической полировке. 2 ил.

Изобретение относится к устройствам для подачи порошков тугоплавких металлов и может быть использовано в различных отраслях промышленности, где требуется прецизионная подача порошков.

Применение геликоидальных оболочек в качестве транспортных устройств известно со времен Архимеда и широко применяется для перемещения порошкообразных и насыпных грузов. Достоинства и недостатки шнековых транспортных устройств подробно рассмотрены в работах разных авторов [А.О. Спиваковский, В.К. Дьячков // Транспортирующие машины - М. Машиностроение. - 1983]. В зависимости от сопутствующих перемещению груза технологических задач (например, перемешивание) винт шнековых транспортных устройств может быть сплошным, ленточным, лопастным или фасонной формы. Простота устройства, герметичность и небольшие габаритные размеры, сделали шнековые транспортные устройства незаменимыми в промышленном применении. Несмотря на ряд трудностей при расчетах и проектировании шнековой подачи порошков [В.А. Керженцев, Н.В. Перова //Научный вестник НГТУ. - 2015. - Т. 61 - №4 - С. 48-62], некоторые проблемы (эффективность загрузочного отверстия, уплотнение порошка при перемещении др.) удается избегать или минимизировать за счет оригинальных конструкторских решений. Особенно стоить отметить такие параметры как высокий удельный расход энергии, истирание и измельчение груза, повышенный износ винта и корпуса шнека, а в случае фасовки порошков недостатком устройства является низкая точность дозирования и проблемы с обеспечением стабильной работы, вследствие сложности конструкции дозатора. Таким образом, разработка и проектирование шнековых дозаторов порошков является актуальной задачей.

Известно устройство для подачи сыпучего материала из одного аппарата в другой при наличии перепада давления между аппаратами, состоящее из шнека с герметизирующей камерой [М.С. Петров, Э.И. Гольмшток, Р.М. Салихов и др.// Патент РФ №2392044 от 20.06.2010] - аналог. Для устранения изгибающего момента на конце консольного винта шнека, а также для перехода работы шнека от режима «на выработку» к режиму «со слоем»,авторы предложили последние два-три витка шнека выполнять либо двухзаходными, либо с постепенным уменьшением шага винта до 0,6-0,7 от исходного. Недостатком описанного устройства является то, что сыпучий продукт по своей природе не является вакуум-плотной средой, а его чрезмерное уплотнение для герметизации камеры приводит к заклиниваю шнека. Практическая реализация данного технического решения для дозирования порошков тугоплавких металлов привела к быстрому износу отдельных элементов устройства, вследствие забивания шнекового дозатора, комкованию порошка из-за формирования пробок и, в итоге, заклиниваю шнека. Устройство не пригодно для прецизионной подачи порошков тугоплавких металлов.

Известен дозатор шнековый для сыпучих материалов [Ю.А. Отдельное, А.В. Листопад// Патент РФ №132785 от 27.09.2013] - аналог. Авторы своим техническим решением стремились гармонично совместить в одном устройстве эффективность загрузочного отверстия, отсутствие уплотнения порошка при перемещении, производительность и энергоэффективность транспортирования сыпучих материалов. Точного дозирования порошка авторы добиваются уменьшением диаметра разгрузочного патрубка. Однако такое оригинальное решение как конусный шнек и наличие согласующих вырезов на винтовой лопасти, глубина и количество которых должна меняться в зависимости от природы транспортируемого материала (его сыпучести, дисперсности и др.) приводит к тому, что реализация на практике такого дозатора в качестве универсального устройства для промышленного применения попросту невозможна. Основной причиной отказа конусного шнека в работе является его заклинивание, так как невозможно рассчитать теоретически и согласовать на практике для каждого сыпучего материала скорость вращения шнека, количество и глубину вырезов с разными диаметрами шнека у загрузочного отверстия и разгрузочного патрубка. Для точного дозирования порошков тугоплавких металлов такое устройство не пригодно.

Известен шнековый дозатор для сыпучих материалов [К.И. Колышкин, Б.С. Белицкий, Б.В. Евсеев и др. // Патент РФ №103096 от 27.03.2011] - прототип. В основе устройства лежит шнековый дозатор, дополнительно снабженный пневмо-импульсным устройством (ворошителем), закрепленным на крышке загрузочного бункера. В момент кратковременного выброса воздуха сыпучий продукт приобретает свойство «псевдотекучести» и свободно «затекает» в межвитковую полость шнека, заполняя пустоты между его лопастями. Далее дозируемый продукт попадает в выходной патрубок на запирающую тарелку, закрепленную на валу шнека и под действием центробежной силы через приемную воронку высыпается в упаковочную тару. Однако, при детальном рассмотрении этапов работы прототипа выявляется ряд существенных недостатков, перечисленных ниже. Контроль уровня продукта в загрузочном бункере осуществляется датчиком уровня материала, при этом уровень продукта поддерживается постоянным. Таким образом, для нормальной работы прототипа требуется дополнительное дозирующее устройство, обеспечивающее постоянный уровень продукта, причем по своим характеристикам по точности дозирования дополнительное дозирующее устройство не должно быть хуже прототипа, что существенно усложняет всю технологическую цепочку. Другим недостатком прототипа является то обстоятельство, что в перерывах между пневмоимпульсами межвитковое пространство шнека заполняется сыпучим продуктом не так равномерно, как в условиях «псевдотекучести». Кроме того, сгенерированная пневмоимпульсом ударная волна через выходной патрубок и запирающую тарелку бесконтрольно выдувает сыпучий продукт в упаковочную тару. Точность дозирования как в моменты пневмоимпульса, так и в перерывах между ними грубо нарушается. Прецизионное дозирование порошков тугоплавких металлов таким устройством невозможно.

Задачей настоящего изобретения является разработка шнекового дозатора порошков тугоплавких металлов для применения в установках прецизионной сварки тонколистовых металлов и изготовления деталей сложной геометрической формы электрической дугой в атмосфере защитных газов.

Технический результат достигается за счет того, что шнековый дозатор порошков тугоплавких металлов, состоит из загрузочного бункера конической формы, корпуса шнека, выполненного в виде полой трубы, и установленного в нем шнека, а прецизионная подача порошков в технологическую зону осуществляется через промежуточную камеру-ресивер, расположенную под углом к корпусу шнека и снабженную спиральным транспортером, осуществляющим подготовку порошков и передающим вращение шнеку малого диаметра, выполняющему роль дозатора порошков, причем скорости вращения шнеков и спирального транспортера осуществляются от разных приводов и синхронизированы, а рабочие поверхности шнекового дозатора, выполненные из закаленной конструкционной стали были подвергнуты электрохимической полировке.

На фиг. 1 представлен чертеж шнекового дозатора порошков тугоплавких металлов. Цифрами обозначены:(1) - шнек малого диаметра; (2) - спиральный транспортер; (3) - шнек; (4) - корпус шнека; (5) - загрузочный бункер; (6) - камера-ресивер; (7) - приемная воронка; (8) - крышка.

На фиг. 2 представлен шнек 3, спиральный транспортер 2 и шнек малого диаметра 1.

Устройство работает следующим образом: порошок тугоплавкого металла засыпают в загрузочный бункер (5), который закрывают крышкой (8); вращением шнека (3) порошок подается в камеру-ресивер (6), где с помощью спирального транспортера (2) порошок, подвергаясь дополнительному ворошению для устранения комкования и равномерного распределения, подается в шнек малого диаметра (1), который благодаря малому шагу винта и малому диаметру осуществляет контролируемую прецизионную подачу порошка через приемную воронку (7) в технологическую зону.

Многие материалы, в том числе порошки тугоплавких металлов, склонны к сводообразованию, с последующим затвердеванием на стенках бункера, корпуса шнека и других рабочих поверхностях дозатора. Для предотвращения этого необходимо, чтобы материал нигде не накапливался и находился в постоянном движении. Для облегчения подачи порошка к шнеку и для малого сопротивления движению порошка рабочие поверхности дозатора были выполнены из закаленной конструкционной стали с последующей электрохимической полировкой поверхности. Твердость молибдена равна 125 НВ; твердость вольфрама - 350 НВ; твердость закаленной стали 40Х - 552 НВ [В.И. Анурьев / Справочник конструктора-машиностроителя // М. - Машиностроение. - 2006.]. Из приведенных данных следует, что рабочие поверхности дозатора не подвержены абразивному износу порошком тугоплавкого металла и не оказывают сопротивления движению порошка. Стоит отметить, что отсутствие ворошителя в загрузочном бункере значительно упрощает конструкцию дозатора.

Шнековый дозатор порошков тугоплавких металлов, содержащий загрузочный бункер конической формы, корпус шнека, выполненный в виде полой трубы, и установленный в нем шнек, отличающийся тем, что он снабжен промежуточной камерой, расположенной под углом к корпусу упомянутого шнека и снабженной спиральным транспортером, передающим вращение шнеку малого диаметра, выполняющему функцию дозатора для прецизионной подачи порошков в технологическую зону, при этом первый шнек и спиральный транспортер связаны с разными приводами с возможностью синхронизации их скоростей вращения, а рабочие поверхности шнекового дозатора выполнены из электрохимически отполированной закаленной конструкционной стали.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 91.
25.08.2017
№217.015.bfac

Способ изготовления изделия с фильтром для агрессивных жидкостей и газов

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для изготовления фильтров, способных применяться для очистки агрессивных жидкостей и газов от инородных включений при высоких температурах эксплуатации, в том числе диметилгидразина, используемого в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617105
Дата охранного документа: 20.04.2017
25.08.2017
№217.015.cee8

Способ получения полых нагревателей сопротивления на основе углеродкарбидокремниевого материала

Предложен способ получения полых трубчатых нагревателей из композиционного материала на основе углерода, кремния и карбида кремния путем пропитки расплавленным кремнием предварительно сформированной трубы из углеграфитовых тканей. Заготовку перемещают в вакуумной среде относительно капиллярного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620688
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.d64a

Устройство квантовой криптографии (варианты)

Устройство квантовой криптографии включает источник излучения, первый волоконный светоделитель, волоконный интерферометр, второй волоконный светоделитель, первый фазовый модулятор, третий волоконный светоделитель, детектор, аттенюатор, линию задержки, поляризационный фильтр, второй фазовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622985
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d8c0

Способ получения сульфида галлия (ii)

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к получению сульфида галлия (II), являющегося перспективным материалом для полупроводниковой оптоэлектронной техники и инфракрасной оптики. Cинтез GaS проводили в замкнутом объеме из элементарных галлия и серы, взятых в стехиометрическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623414
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.e440

Модулятор электромагнитного излучения субтерагерцового и терагерцового диапазона для систем высокоскоростной беспроводной связи

Изобретение относится к оптоэлектронике, а именно к модуляторам электромагнитного излучения, в частности, работающим в субтерагерцовом и терагерцовом диапазонах частот (100-10000 ГГц). Изобретение может использоваться в областях науки и техники, использующих данные диапазоны частот, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626220
Дата охранного документа: 24.07.2017
19.01.2018
№218.016.0759

Способ получения кремниевых мишеней для магнетронного распыления

Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению кремниевых профильных отливок для мишеней магнетронного распыления. Шихту полупроводникового поликристаллического кремния расплавляют в графитовом тигле, который перемещают вертикально в полости нагревателя. В донном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631372
Дата охранного документа: 21.09.2017
10.05.2018
№218.016.4d2f

Способ выращивания кристаллов фуллерена с60

Изобретение может быть использовано в полупроводниковой оптоэлектронике. Навеску порошка исходного фуллерена С60 загружают в кварцевую ампулу, внутренняя поверхность которой покрыта пироуглеродом для защиты исходного порошка от воздействия УФ излучения. Затем проводят низкотемпературную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652204
Дата охранного документа: 25.04.2018
12.07.2018
№218.016.6fa1

Способ изготовления смесей для калибровки газоаналитического оборудования с использованием твердотельного электролизера

Изобретение относится к исследованию и анализу газов. Способ изготовления смесей для калибровки газоаналитического оборудования, включает: электролиз поступающих в электролизер газовых компонентов с контролируемым выходом продуктов, их смешивание с известным потоком инертного газа и получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661074
Дата охранного документа: 11.07.2018
09.08.2018
№218.016.78ff

Материал шпонки для высокотемпературных применений

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в устройствах, при работе которых возможно выделение большого количества тепла, приводящего к тепловому расширению шпонки и заклиниванию устройства. Композиционный материал шпонки представляет собой матрицу из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663146
Дата охранного документа: 01.08.2018
14.03.2019
№219.016.dfbb

Способ прочного соединения изделий из графита

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для изготовления блоков из графитовых деталей, способных использоваться при высоких температурах. Сначала на торцевые поверхности подлежащих соединению графитовых деталей наносят слои поливинилацетата, в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681628
Дата охранного документа: 11.03.2019
Показаны записи 31-36 из 36.
14.05.2023
№223.018.56cc

Осевой неразгруженный компенсатор

Изобретение относится к технологическому оборудованию, предназначенному для выращивания кристаллов халькогенидов в условиях микрогравитации – важном направлении в космическом материаловедении. Осевой компенсатор пружинно-поршневого типа содержит неразгруженный компенсирующий элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732334
Дата охранного документа: 15.09.2020
15.05.2023
№223.018.5c68

Опора тигля для выращивания кристаллов

Изобретение относится к оборудованию для выращивания кристаллов прямоугольной формы из расплава. Опора тигля выполнена в виде прямоугольного в поперечном сечении корпуса 1 с посадкой для установки тигля на опору 6 и посадкой для установки опоры на шток 5, и имеющего сквозные пазы 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759623
Дата охранного документа: 16.11.2021
16.05.2023
№223.018.5dc6

Способ выращивания смешанных кристаллов сульфата кобальта-никеля-калия для оптических фильтров ультрафиолетового диапазона

Изобретение относится к области выращивания смешанных монокристаллов сульфата кобальта-никеля-калия K(Co,Ni)(SO)⋅6HO (KCNSH) из водных растворов и может быть использовано в оптическом приборостроении для изготовления солнечно-слепых фильтров. Способ выращивания смешанных кристаллов сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758652
Дата охранного документа: 01.11.2021
16.05.2023
№223.018.5dc7

Способ выращивания смешанных кристаллов сульфата кобальта-никеля-калия для оптических фильтров ультрафиолетового диапазона

Изобретение относится к области выращивания смешанных монокристаллов сульфата кобальта-никеля-калия K(Co,Ni)(SO)⋅6HO (KCNSH) из водных растворов и может быть использовано в оптическом приборостроении для изготовления солнечно-слепых фильтров. Способ выращивания смешанных кристаллов сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758652
Дата охранного документа: 01.11.2021
16.05.2023
№223.018.5ecf

Электродуговой способ получения слитков timnal

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению сплава Гейслера в виде слитков, пригодных для изучения свойств спин-поляризованного бесщелевого полупроводника TiMnAl. Способ получения слитков сплава TiMnAl из смеси алюминия, марганца и титана включает подготовку смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754540
Дата охранного документа: 03.09.2021
16.05.2023
№223.018.6357

Электродуговой способ получения прецизионного сплава timnal

Изобретение относится к области металлургии прецизионных сплавов и может быть использовано для получения сплава Гейслера. Осуществляют сплавление смеси порошков алюминия, марганца и титана в гарнисаже плазмой дугового разряда напряжением от 65 до 70 В и током от 8 до 10 А в атмосфере гелия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776576
Дата охранного документа: 22.07.2022
+ добавить свой РИД