×
19.12.2019
219.017.eec5

Результат интеллектуальной деятельности: Способ газопламенного напыления порошковых материалов с получением покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области газотермических технологий и может быть использовано для нанесения порошковых покрытий методом низкоскоростного газопламенного напыления.  Способ газопламенного напыления порошкового материала с получением покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя включает активирование пламени, образованного при сгорании ацетилена и кислорода, и подачу порошкового материала под срез сопла термораспылителя, при этом в качестве активирующей добавки используют водный раствор аммиака, а активирование пламени осуществляют путем подачи активирующей добавки до термического контакта с ядром основного пламени через термический диссоциатор, установленный соосно внутри центрального канала термораспылителя, при этом глубина его проникновения в высокотемпературное ядро основного пламени регулируется. Технический результат направлен на повышение физико-механических свойств порошковых покрытий поверхностей деталей машин и инструментов. 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к области газотермических технологий и может быть использовано при нанесении порошковых покрытий методом низкоскоростного газопламенного напыления. 

Известные способы получения низкоскоростного газопламенного напыления состоят в том, что определенная смесь кислорода (или воздуха) с горючим газом поступает в горелку, где поджигается и образует факел. В этот высокотемпературный поток газа подается порошковый материал, который нагревается до пластичного состояния и уносится на основу, где образует покрытие (см. книгу В.А.Линик, П.Ю.Пекшев. «Современная техника газотермического нанесения покрытий». - М., Машиностроение, 1985, с.7). 

Известно предложение, позволяющее увеличить протяженность «активной» зоны пламени путем формирования вторичного соосного факела, горящего с отрывом на некотором расстоянии от сопла термораспылителя за счет высокой скорости подачи рабочей смеси (SU №1787171 A3, C23C4/12, опубл. 07.01.1993 г.). 

Наиболее близким к заявляемому техническому решению, является способ газопламенного напыления металлических порошков (патент RU № 2169792 C2, МПК С23С 4/12, опубл.27.06.2001 г.), включающий введение в пламя, образованное при сгорании ацетилена и кислорода, струи, состоящей из транспортирующего газа-аммиака и напыляемого порошка. В результате диссоциации аммиака (NH3→N+3H) в ядре основного пламени и внешнего бескамерного горения смеси атомарного водорода с воздухом происходит удлинение факела, выравнивание профилей температур, интенсификация процесса передачи тепла от струи к порошку. 

Однако при значительном удлинении факела необходимо проведение дополнительных мероприятий по повышению скорости истечения струи стабилизирующей физико-механические свойства покрытия. 

По своим свойствам аммиак очень ядовит, вдвое легче воздуха, смесь с которым взрывоопасна. Работа с газом относится к работам с повышенной опасностью и регламентируется ПОТ Р О-14000-005-98 («Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения».) 

В силу вышеназванных причин при работе с газообразным аммиаком у предприятий и персонала возникает гораздо больше организационных и технических проблем связанных не только с закупкой, использованием и хранением газа, но и с разрешительной системой. Этим очевидно и обусловлено отсутствие коммерческой востребованности способа. 

Задача предлагаемого изобретения - повышение физико-механических свойств покрытия поверхностей деталей машин и инструмента и снижение опасности в работе. 

Сущность изобретения заключается в том, что способ газопламенного напыления порошковых материалов с получением покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя, включающий активирование пламени образованного при сгорании ацетилена и кислорода путем подачи исходной активирующей добавки в виде вводного раствора аммиака до термического контакта с ядром основного пламени через термический диссоциатор, установленный соосно внутри центрального канала, при этом глубина его проникновения в высокотемпературное ядро основного пламени регулируется.

Технический результат направлен на повышение физико-механических свойств порошковых покрытий поверхностей деталей машин и инструментов.  

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе газопламенного напыления порошковых материалов с получением покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя с помощью активированного газового пламени предусматривается возможность регулирования протяженности активной зоны пламени и скорости движения расплавленных напыляемых частиц введением под давлением исходной активирующей добавки в виде водного раствора аммиака в удлиненной до термического контакта с ядром основного пламени центральный канал термораспылителя за счет термического диссоциатора. На выходном участке диссоциатора длиной 10-15 мм в условиях ограниченного объема и температуре ~ 1000°С идет интенсивная многократная диссоциация двигающегося водного раствора с образованием на выходе термоактивирующей струи дополнительных объемов горючего газа в виде атомарного водорода и высокоскоростной струи перегретого водяного пара. 

Растворимость аммиака в воде равна 700:1 при 20°С по формуле NH3+H2O=NH4OH. В промышленных масштабах аммиачная вода поставляется в виде 25% раствора следующих марок: 

Марка % NH3 ГОСТ (ТУ)
Техническая 25 ГОСТ 9-92
ЧДА (чистый для анализа) 25 ГОСТ 3760-79

Согласно ГОСТУ 12.1.007 аммиачная вода относится к 4 классу опасности. Это значит, что она является умеренно-опасным для человека, но работа с ним все же несет в себе некоторые риски для здоровья людей. Поэтому при хранении, транспортировке и использовании аммиачной воды необходимо соблюдать Правила безопасности ПБ03-182-98. 

Гидроксид аммония (аммиачная вода) неустойчив и при температуре 100°С полностью диссоциирует по формуле: 

NH4OH→100℃NH3↑+H2O↑ 

Во время движения и нагрева водного раствора аммиака по удлиненному центральному каналу термораспылителя, например УПН-8-68, на выходе нагретого до ~ 1000°С пламенем участка канала происходит полная диссоциация аммиака NH3→ N+3Н и перегрев паров воды. В результате внешнего бескамерного горения смеси атамарного водорода с воздухом и выброса струи перегретого пара происходит удлинение факела, выравнивание профилей температур, интенсификация процесса передачи тепла от струи к порошку, а также повышение скорости (кинетической энергии) объемами перегретого водяного пара. 

Способ поясняется чертежом, в котором представлена схема структуры газового факела, где L – длина неограниченной стехиометрическими соотношениями, увеличенной до требуемой для гарантированного расплавления порошкового материала, «активной» зоны. 

Термораспылитель состоит из центрального канала 1, внутри которого соосно с центральным каналом 1 установлен трубчатый термический диссоциатор 2, для регулирования глубины проникновения на 15 – 20 мм в высокотемпературное, около 32000 С ядро основного пламени.

Способ достигается подачей через удлиненный до термического контакта с ядром пламени центральный канал термораспылителя в «активную» зону струи дополнительного количества атомарного водорода при неизменном расходе исходных компонентов основной горючей смеси. где на выходном участке диссоциатора, установленного соосно в центральном канале длиной 10-15 мм в условиях ограниченного объема и температуре ~1000°С идёт интенсивная многократная диссоциация движущегося раствора с образованием на выходе термоактивирующей струи атомарного водорода и повышающих скорость пламени перегретых паров и введение напыляемого порошкового материала в струе воздуха под срез сопла термораспылителя.

Здесь за счёт регулируемого углубления вылета термического диссоциатора в высокотемпературную (~3300°С) зону пламени обеспечивается максимальный рост температуры соизмеримой с температурой плавления материала металлического канала. Таким образом, в условиях ограниченного объема идет интенсивная, многократная диссоциация водного раствора с образованием на выходе термоактивирующей струи. Водород, имея меньшую скорость горения и не требующий для этого избытка воздуха (кислорода), в широких пределах увеличивает длину пламени. 

При осуществлении способа можно использовать любое серийное оборудование, работающее с применением любых известных горючих газов. Концентрированные водные растворы аммиака, с неистёкшим сроком годности, пригодны для получения покрытий без какой-либо подготовки. 

При использовании комплекта установки УПН-8-68 напыляемый порошковый материала подавался в активированное пламя под срез сопла. Подача водного раствора аммиака дозировалось визуально, по необходимой для проплавления конкретного размера частиц порошкового материала длине факела специальным вентилем. 

Качественные характеристики напыленного слоя контролировались образцами – «свидетелями». Прочность сцепления газопламенных покрытий из сплавов на никелевой основе, установленная по клеевой методике превышает 23 МПа.

Способ газопламенного напыления порошкового материала с получением покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя, включающий активирование пламени, образованного при сгорании ацетилена и кислорода, и подачу порошкового материала под срез сопла термораспылителя, отличающийся тем, что в качестве активирующей добавки используют водный раствор аммиака, активирование пламени осуществляют путем подачи активирующей добавки до термического контакта с ядром основного пламени через термический диссоциатор, установленный соосно внутри центрального канала термораспылителя, при этом регулируют глубину его проникновения в высокотемпературное ядро основного пламени.
Способ газопламенного напыления порошковых материалов с получением покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 186.
04.04.2018
№218.016.350e

Измерительный мост с повышенным быстродействием

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в датчиковых системах для преобразования сигналов сенсоров (ускорения, давления, радиации и т.п.) в напряжение. Технический результат - повышение быстродействия. Измерительный мост с повышенным быстродействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645867
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.36b2

Асинхронный пиковый детектор

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат заключается в повышении надежности асинхронного пикового детектора в режиме разряда запоминающих конденсаторов. Асинхронный пиковый детектор содержит аналоговый вход (1) и аналоговый выход (2), первый (3) прецизионный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646371
Дата охранного документа: 02.03.2018
10.05.2018
№218.016.47a7

Способ определения параметров взвешенных частиц

Использование: в технике измерений, при определении параметров взвешенных частиц. Способ определения параметров взвешенных частиц, сущность которого заключается в измерении перемещения частиц, находящихся в плоскости сечения, за фиксированный интервал времени в измерительной плоскости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650753
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4896

Дифференциальный усилитель токов

Изобретение относится к устройствам усиления широкополосных сигналов. Технический результат заключается в повышении коэффициента усиления по току ДУТ при сохранении у него опции rail-to-rail. Дифференциальный усилитель токов содержит первый, второй, третий и четвертый дополнительные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651221
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4d3d

Быстродействующий дифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и связи. Технический результат заключается в повышении максимальной скорости нарастания выходного напряжения при работе входных транзисторов ОУ на основе трех токовых зеркал с микроамперными статическими токами. Технический результат достигается за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652504
Дата охранного документа: 26.04.2018
09.06.2018
№218.016.5ba5

Устройство определения параметров взвешенных частиц

Изобретение относится к области для определения параметров взвешенных частиц. Устройство определения параметров взвешенных частиц содержит воздуховод, лазерный излучатель, объектив, матрицу ПЗС для регистрации и обработки не менее двух изображений плоской области потока частиц, «вырезаемой»...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655728
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5d90

Способ гигротермической обработки зерна овса

Способ включает увлажнение зерна влажным насыщенным паром, получаемым внутри камеры путем нагрева воды, находящейся в нижней части камеры до температуры 60-80°С при остаточном давлении в ней 0,03-0,05 МПа. Увлажнение заканчивают при достижении остаточного давления 0,06-0,08 МПа. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656344
Дата охранного документа: 05.06.2018
09.06.2018
№218.016.5f90

Arc-фильтр нижних частот с независимой настройкой основных параметров

Изобретение относится к радиотехнике и связи и может быть использовано в качестве интерфейса для согласования источника сигнала, например, с аналого-цифровыми преобразователями различного функционального назначения. Технический результат: создание схемы ARC-фильтра нижних частот, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656728
Дата охранного документа: 06.06.2018
25.06.2018
№218.016.667b

Дифференциальный преобразователь "напряжение-ток" с широким диапазоном линейной работы

Изобретение относится к области электроники и радиотехники и может быть использовано в качестве широкодиапазонного устройства преобразования входного дифференциального напряжения в пропорциональный выходной ток. Технический результат: уменьшение погрешности преобразования входного напряжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658818
Дата охранного документа: 22.06.2018
03.07.2018
№218.016.6a14

Быстродействующий дифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в различных быстродействующих интерфейсах, устройствах преобразования сигналов. Технический результат: повышение на 1-2 порядка максимальной скорости нарастания выходного напряжения при работе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659476
Дата охранного документа: 02.07.2018
Показаны записи 1-3 из 3.
25.08.2017
№217.015.a231

Установка горячей штамповки порошковых материалов

Изобретение относится к горячей штамповке деталей из порошковых заготовок. Установка содержит накопитель порошковых заготовок, электропечь сопротивления, индуктор, пресс горячего прессования, штамп, механизм подачи порошковых заготовок из индуктора в штамп и выталкиватель с механизмом удаления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606823
Дата охранного документа: 10.01.2017
22.09.2018
№218.016.88d4

Способ газопламенного напыления порошковых материалов с получением покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя

Изобретение относится к области газотермических технологий и может быть использовано при нанесении порошковых покрытий методом низкоскоростного газопламенного напыления. Способ газопламенного напыления порошкового покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя включает активирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667266
Дата охранного документа: 18.09.2018
02.07.2019
№219.017.a2e8

Активный rc-фильтр для обработки сигналов пьезоэлектрических датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в составе электромеханических систем балансировки роторов. Технический результат заключается в увеличении гарантированного затухания амплитудно-частотной характеристики активного RC-фильтра для обработки пьезоэлектрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692967
Дата охранного документа: 28.06.2019
+ добавить свой РИД