×
13.01.2020
220.017.f4ce

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды и способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды (Варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройству и способу защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды (варианты). Устройство содержит защитный колпак, установленный на срезе соплового насадка. Защитный колпак выполнен в виде короба с возможностью регулирования величины технологического зазора от нижней кромки короба до обрабатываемой поверхности изделия. Нижние части всех четырех стенок короба не скреплены жестко между собой по углам и выполнены с возможностью поворота наружу короба на угол 90 градусов, образуя при повороте горизонтальные полки. Нижние части имеют возможность поворота внутрь короба на угол, величина которого ограничивается поперечным размером обрабатываемого изделия. Изобретение позволяет расширить технологические возможности защиты обрабатываемых металлических изделий от воздействия окружающей среды и расширить ассортимент обрабатываемых разногабаритных плоских и объемных металлических изделий, при этом достигается низкое содержание концентрации кислорода в зоне наплавки, который не превышает 0,1%. 3 н.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к машиностроительной отрасли, а именно к технологическим процессам обработки металлических изделий лазерным лучом, и может быть использовано для улучшения механических свойств поверхностей деталей и повышения стойкости по отношению к различным видам износа.

Процесс обработки лазерным лучом происходит с использованием защитного газа, что обеспечивает защиту обрабатываемого участка от окисления.

Известны способы и устройства локальной защиты обрабатываемого изделия от окисления.

Известен способ восстановления изделий из титановых сплавов с помощью лазерной наплавки, который может быть использован в машиностроительных отраслях для восстановления изношенных деталей (патент RU 2509640, МПК В23K 26/34, 2012 г.). На имеющийся дефект восстанавливаемой детали через сопло наносят слой порошкового материала на основе титана. Поток частиц порошкового материала подают непосредственно в зону воздействия лазерного луча. Процесс происходит с использованием защитного газа, подаваемого непосредственно в зону наплавки, коаксиально лазерному лучу, что обеспечивает защиту от окисления.

К недостаткам указанного способа следует отнести наличие эффекта конвективно-диффузионного подмешивания атмосферного воздуха, возникающего за счет образования тороидального вихревого течения вокруг сопла при взаимодействии струи газа с плоскостью обрабатываемого листа металла. Контроль этих параметров сильно затруднен, или полностью отсутствует в реально существующем и производимом на сегодняшний день оборудовании для лазерной наплавки.

Известен способ защиты металлов от окисления по патенту RU 2105084, МПК В23K 26/14, 1996 г. Устройство для осуществления предложенного способа защиты металлов содержит механизм, выполненный в виде, например, суппорта с электроприводом и обеспечивающий регулируемое вращательно-поступательное движение обрабатываемого изделия в выполненной в виде металлического кожуха защитной камере, в которой производят обработку изделия, подводящие через специальные отверстия в кожухе защитной камеры в зону обработки аргон и жидкий азот трубопроводы, а также лазер, предназначенный для создания высокоэнергетического теплового луча, подаваемого в зону обработки через другое специальное отверстие.

Известен метод лазерной сварки шкивов компрессора по патенту US 006172327 В1, МПК В23K 26/12, 09.01.2001 г. Поверхность, подлежащая ремонту окружена приспособлением, обеспечивающим защитную атмосферу в ремонтируемой зоне, а также содержащая лазерно-порошковое сопло. Порошковый материал подают к изделию коаксиально лазерному лучу.

К недостаткам указанных способов и устройств можно отнести технологическую сложность обеспечения герметизации и подачи защитного газа, поскольку они предполагают использование многочисленных операций и сложного оборудования, а также использование стационарной камеры, что не рационально при обработке объемных разноразмерных и габаритных деталей.

Наиболее близким решением по технической сути и конструктивному решению является устройство, описанное в статье [С.L. Sexton, W.М. Steen, et al. Triple hopper powder feeder system for variable composition laser cladding. ICALEO 1993, 824 (1993)], где обсуждается схема лазерной наплавки с отражающей оптической системой в виде купола, который за счет обратной связи восстанавливает часть поставляемой мощности в луче. Как утверждается, это необходимо для наплавки поверхностей с переменной отражательной способностью. Защита от окружающей среды здесь напрямую не обсуждается, но, безусловно, подразумевается. Стальная куполообразная поверхность отражает до 40-80% нормально падающей энергии лазерного излучения.

Благодаря использованию вогнутого зеркала, возможна рециркуляция отраженной энергии. Ванна с расплавом располагается в центре кривизны отражающего полусферического купола, чтобы максимизировать отраженное излучение. Между куполом и подложкой оставляют зазор в 5 мм для выхода, нагнетаемого под купол защитного газа аргона.

Задачей изобретения является расширении технологических возможностей защиты обрабатываемых металлических изделий от воздействия окружающей среды и расширение ассортимента обрабатываемых разногабаритных плоских и объемных металлических изделий.

Поставленная задача решается за счет предлагаемого устройства защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки, в том числе длинномерных плоских и объемных металлических изделий от внешней среды, которое включает защитный колпак, установленный на срезе соплового насадка с каналами подачи рабочего газа и порошкового присадочного материала в зону наплавки, установленных концентрично, с зазором относительно друг друга, коаксиально и под углом к лазерному лучу. Согласно изобретению защитный колпак выполнен в виде короба с возможностью регулирования величины технологического зазора от нижней кромки короба до обрабатываемой поверхности изделия, при этом нижние части всех четырех стенок короба не скреплены между собой по углам и выполнены с возможностью поворота наружу короба на угол от 0 до 90 градусов, образуя при повороте на 90 градусов горизонтальные полки, и внутрь короба на угол, величина которого ограничивается поперечным размером обрабатываемого изделия.

Для реализации поставленной задачи, а именно - расширение ассортимента обрабатываемых разногабаритных плоских и объемных металлических изделий, используют два варианта способа защиты.

Способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки, в том числе длинномерных плоских металлических изделий от внешней среды, включает размещение изделия на рабочем столе, установку защитного колпака над поверхностью изделия в зоне наплавки, подвод рабочего газа и порошкового присадочного материала в зону наплавки коаксиально лазерному лучу и осуществление наплавки. Согласно изобретению короб устанавливают над обрабатываемым изделием, поворачивают нижние части всех четырех стенок наружу короба на 90 градусов и располагают горизонтально над обрабатываемым длинномерным плоским изделием с технологическим зазором, затем из сопла подают рабочий газ для вытеснения внешней среды из-под колпака и вокруг зоны наплавки, и осуществляют наплавку.

Согласно второму варианту, при обработке длинномерных объемных металлических изделий защиту зоны газопорошковой лазерной наплавки осуществляют следующим образом. Колпак в виде короба устанавливают над обрабатываемым изделием, отклоняют две противоположные стенки, расположенные поперек длинномерного объемного изделия наружу короба на 90 градусов и располагают горизонтально над обрабатываемым длинномерным объемным изделием с технологическим зазором, а две другие части противоположных стенок короба, расположенных вдоль длины изделия, отклоняют наружу короба или внутрь на угол, ограниченный габаритами поперечного размера обрабатываемого изделия и оставляют технологический зазор, затем по каналам соплового насадка подают рабочий и защитный газы, и порошковый присадочный материал и осуществляют наплавку Положительный результат изобретения достигается за счет установки защитного колпака, который изолирует зону наплавки от взаимодействия с окружающей средой и устраняет возможность подмешивания атмосферного воздуха при обработке изделия. При подаче рабочего газа по каналам соплового насадка в зону наплавки, под колпаком образуются структуры тороидально-кольцевого течения, которые вытесняют атмосферный воздух и защищают зону наплавки.

На фиг. 1 изображена схема устройства защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки плоских металлических изделий;

На фиг. 2 изображена схема устройства защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки длинномерных объемных крупногабаритных металлических изделий;

На фиг. 3 изображена схема устройства защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки длинномерных объемных малогабаритных металлических изделий;

На фиг. 4 и 5 представлены картины течений газа (поле скоростей, линии тока и концентрация кислорода) при установке короба с поднятыми четырьмя полками в случае обработки плоской поверхности подложки (по Варианту 1);

На фиг. 6 и 7 представлены картины течений газа (поле скоростей, линии тока и концентрация кислорода) при установке короба с двумя поднятыми и двумя опущенными полками в случае обработки длинномерных изделий (по Варианту 2);

Устройство для защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки, в том числе длинномерных плоских и объемных металлических изделий от внешней среды выполнено следующим образом.

Защитный колпак, выполнен в виде четырехугольного короба 1, установленного на срезе соплового насадка 2 с каналами подачи: рабочего газа 3, порошкового присадочного материала 4 и защитного газа 5 в зону наплавки 6. Каналы установлены концентрично, с зазором относительно друг друга, коаксиально и под углом к лазерному лучу 7. Защитный колпак 1 установлен с возможностью регулирования величины технологического зазора 8 от расположенных в горизонтальной плоскости поворотных нижних частей 9 и 10 стенок короба до обрабатываемой поверхности изделия 11 (см. фиг. 1). Нижние части 9 и 10 противоположных стенок короба не скреплены по углам между собой и выполнены с возможностью поворота наружу короба на угол от 0 до 90 градусов. При повороте на угол равный 90 градусов образуют четыре горизонтальные полки над зоной наплавки 6. Нижние части 9 и 10 стенок короба также снабжены возможностью поворота внутрь короба 1 на некоторый угол (α), величина которого зависит от размера обрабатываемого крупногабаритного изделия 12 (см. фиг. 2) или малогабаритного 13 (см. фиг. 3) и может быть ограничен его поперечным размером и величиной технологического зазора.

Способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки при обработке длинномерных плоских металлических изделий от внешней среды по Варианту 1 осуществляется следующим образом.

Плоское металлическое изделие 11 размещают на рабочем столе, устанавливают над зоной наплавки 6 сопловой блок 2 с защитным колпаком в виде короба 1, поворачивают нижние части 9 и 10 всех четырех стенок наружу короба 1 на 90 градусов и располагают горизонтально в виде полок над обрабатываемым длинномерным плоским изделием 11. Горизонтально установленные поворотные нижние части 9 и 10 стенок в виде полок понижают эффект диффузионного переноса внешнего газа внутрь короба 1. Устанавливают заданный технологический зазор 8, затем по каналам 3, 5 и 4 соплового насадка 2 подают рабочий и защитный газы и порошковый присадочный материал, и осуществляют наплавку.

При наплавке под колпаком образуются структуры тороидально-кольцевого течения, которые вытесняют атмосферный воздух из-под колпака и защищают зону наплавки от окисления металла (см. фиг. 4, 5).

Рассматриваемая задача решалась методами математического и численного моделирования. В результате численного решения уравнений Навье-Стокса показано, что при отсутствии колпака между соплом и подложкой (по варианту прототипа, патент RU 2509640, МПК В23K 26/34, 2012 г) формируется тородоидально-кольцевой вихрь, направленный от периферии к центральной части струи. Через этот вихрь происходит подмешивание кислорода в струю защитного газа, истекающего из коаксиального сопла. В расчетах показано, что объемная концентрация кислорода в зоне наплавки при этом может достигать от 1 до 10%. Для обеспечения высокой степени защиты наплавляемой области от окисления предлагается оттеснить кольцевой вихрь, окружающий сопло. Наиболее эффективно этого можно добиться, создав механический защитный колпак, который будет полностью закрывать внутренний объем зоны наплавки от внешней среды, (фиг. 1, 2, 3).

На фиг. 4 и 5 представлено течение газа при наличии короба квадратного поперечного сечения с поворотными частями стенок в виде полок. Концентрация кислорода в зоне наплавки составляет менее 0.1%, что обеспечивает практически полную защиту от окисления обрабатываемых изделий (фиг. 5).

Способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки при обработке длинномерных объемных металлических изделий от внешней среды по Варианту 2 осуществляется следующим образом.

Длинномерное объемное металлическое изделие, например крупногабаритный цилиндр 12 (см. фиг. 2) или малогабаритный цилиндр 13 (см. фиг. 3) размещают на рабочем столе, устанавливают над зоной наплавки 6 сопловой блок 2 с защитным коробом 1, отклоняют две противоположные стенки, например 10, расположенные поперек длинномерного объемного изделия, отклоняют наружу короба на 90 градусов и располагают горизонтально над обрабатываемым длинномерным объемным изделием с технологическим зазором, а две другие части 9 противоположных стенок короба, расположенных вдоль длины изделия, отклоняют наружу короба (фиг. 2) или внутрь (фиг. 3) на некоторый угол α, размер которого зависит от габаритов поперечного сечения обрабатываемого изделия. Оставляют технологический зазор между обрабатываемым изделием и нижней стенкой короба, затем по каналам соплового насадка подают рабочий и защитный газы, и порошковый присадочный материал и осуществляют наплавку.

На фиг. 6 и 7 приведено распределение параметров потока (поле скорости, линии тока газа и концентрация кислорода) в случае обработки длинномерного изделия в виде цилиндра. По линиям тока и направленности течений газа, фиг. 6, можно видеть, что под куполом поток разделяется, часть газа вытекает через зазор между обрабатываемой поверхностью и стенками, а другая его часть участвует во внутреннем (под куполом) вихревом течении. Подсасывания окружающего воздуха не наблюдается. Концентрация кислорода в зоне наплавки не превышает 0.1%, (фиг. 7).

Известные источники:

1. Патент RU 2509640, МПК В23K 26/34, 2012 г

2. Патенту RU 2105084, МПК В23K 26/14, 1996 г.;

3 Патент US 6172327, МПК В23K 26/12, 09.01.2001 г;

4. Статья: С.L. Sexton, W.М. Steen, et al. Triple hopper powder feeder system for variable composition laser cladding. ICALEO 1993, 824 (1993) – прототип.


Устройство защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды и способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды (Варианты)
Устройство защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды и способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды (Варианты)
Устройство защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды и способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды (Варианты)
Устройство защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды и способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды (Варианты)
Устройство защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды и способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды (Варианты)
Устройство защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды и способ защиты зоны газопорошковой лазерной наплавки металлов от внешней среды (Варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 39.
20.05.2015
№216.013.4d12

Способ увеличения тяги сверхзвукового сопла ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетостроения, а именно к способам повышения тяги ракетного двигателя, и может быть использовано для увеличения тяги ракетных и авиационных двигателей. Способ увеличения тяги сверхзвукового сопла ракетного двигателя включает вдув внешней среды во внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551244
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.07.2015
№216.013.5f85

Способ получения полых керамических микросфер с расчетными параметрами

Изобретение относится к полым керамическим микросферам. Технический результат изобретения заключается в получении микросфер с заданными значениями внешнего диаметра, объемной плотности и толщины оболочки. Согласно изобретению из исходного порошка с пористостью P=1-ρ/ρ, где ρ - объемная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555994
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.10.2015
№216.013.8aa6

Способ создания рабочего газа в импульсной аэродинамической трубе

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано для получения гиперзвукового потока углекислого газа в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия типа импульсных аэродинамических труб с целью газотермодинамических исследований. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567097
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.8aaf

Способ управления уровнем звукового удара от частей летательного аппарата (ла)

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к управлению уровнем звукового удара от сверхзвукового летательного аппарата (ЛА). Способ управления уровнем звукового удара от частей летательного аппарата включает воздействие на поток перед и около элементов ЛА источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567106
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.04.2016
№216.015.3006

Способ использования 3d модели полости левого желудочка (лж) сердца при хирургическом лечении постинфарктной аневризмы

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиохирургии. Проводят предоперационную магнитно-резонансную томографию (МРТ). Определяют необходимую площадь резекции с учетом положения и площади рубцовой зоны. Для этого в предоперационном периоде выполняют виртуальную операцию, моделируя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580218
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.08.2016
№216.015.51a6

Щелевой инжектор-генератор вихрей и способ его работы

Изобретение относится к энергетике. Щелевой инжектор-генератор вихрей, установленный в канале вдоль направления движения высокоэнергетического газового потока. При этом плоский щелевой канал инжектора выполнен с косым срезом на выходе и установлен таким образом, что срез щели образует острый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596077
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.6b19

Способ лечения артериальной гипертензии путем ингаляционного введения аэрозоля гипотензивного препарата

Изобретение относится к медицине, в частности к способу лечения артериальной гипертензии у млекопитающих, включая людей, и может быть использовано для экстренного лечения острых гипертонических состояний, например гипертонического криза. Согласно предлагаемому способу осуществляют ингаляционное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593016
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.704b

Устройство для очистки запыленных газов

Изобретение относится к технике очистки газов от пыли и твердых частиц и может быть использовано в цементной, химической, металлургической, горнодобывающей, угольной, строительной и других отраслях промышленности. Устройство для очистки запыленных газов содержит корпус в виде цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596247
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.a301

Способ измерения полей температуры на поверхности исследуемого объекта с помощью люминесцентных преобразователей температуры (лпт)

Изобретение относится к способу измерения полей температуры на поверхности исследуемого объекта с помощью люминесцентных преобразователей температуры. Способ включает нанесение на поверхность покрытия, люминесцирующего при освещении возбуждающим излучением, интенсивность люминесценции которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607225
Дата охранного документа: 10.01.2017
29.12.2017
№217.015.fbd8

Способ измерения пульсаций сверхзвукового потока и устройство для его реализации (варианты)

Изобретения относятся к авиационной технике, а именно к измерительной технике для диагностики параметров потока, в частности к способам и устройствам для разделения суммарного поля пульсаций сверхзвукового потока на вихревую, энтропийную и акустическую моды (модовой декомпозиции). Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638086
Дата охранного документа: 11.12.2017
Показаны записи 1-2 из 2.
26.10.2018
№218.016.961f

Способ ультразвуковой газолазерной резки листового металла и устройство ультразвуковой газолазерной резки листового металла (варианты)

Изобретение относится к способу комбинированной газолазерно-ультразвуковой резки листового металла и устройству для его осуществления (варианты). Технический результат состоит в повышении качества лазерного реза за счет уменьшения шероховатости при увеличении толщины листа и скорости резки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670629
Дата охранного документа: 24.10.2018
09.06.2019
№219.017.7aa7

Способ резки толстых металлических листов

Изобретение относится к области обработки металлических материалов, а именно резки листовых материалов, преимущественно резки толстых стальных листов. Резку листовых материалов осуществляют воздействием на поверхность разрезаемого листа струей кислорода, истекающей из сверхзвукового сопла, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350445
Дата охранного документа: 27.03.2009
+ добавить свой РИД