×
04.07.2020
220.018.2e8d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ электронно-лучевого аддитивного получения заготовок

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу электронно-лучевого аддитивного получения заготовок. Заготовки получают путем аддитивного электронно-лучевого формообразования из титановой и никелевой проволоки. Устройство, реализующее способ, содержит электронно-лучевую пушку 1, основной электронный луч 2 и дополнительные электронные лучи 3, формируемые электронной пушкой 1, подложку 4, проволоку из Ti 5 и проволоку из Ni 6, подаваемые через мундштуки 7, основную ванну расплава 8, дополнительные ванны расплава 9, наплавленный валик из нитинола 10. Способ включает расплавление основным электронным лучом (2) подаваемого материала (5) из титана в виде проволоки с образованием основной ванны (8) расплава. Непрерывно перемещают ванны (8, 9) по заданной траектории и формируют наплавленный валика. Осуществляют подогрев одним дополнительным электронным лучом (3) участка наплавленного валика. Дополнительно подают второй сырьевой материал (6) из никеля в виде проволоки. Скорость подачи присадочных проволок выбирают из соотношения где d, d - диаметры проволок из никеля и титана соответственно, - соотношение массовых долей металлов в наплавляемом сплаве. Температуру подогрева участков закристаллизовавшегося валика с температурой 0,8…0,9 температуры плавления нитинола выбирают выше температуры плавления титана и формируют дополнительную ванну расплава. Технический результат состоит в повышении качества заготовок из нитинола за счет повышения однородности химического состава наплавляемого материала и стабильности свойств получаемых заготовок. 2 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, и предназначено для получения заготовок заданной формы способом электронно-лучевого послойного синтеза из нескольких сырьевых материалов в виде присадочной проволоки, в частности к технологии электронно-лучевого аддитивного производства заготовок заданной формы и может быть использовано в различных отраслях промышленности.

Известен способ получения сплава заданного химического состава (АС №507428 МПК В23Р 3/10, В23K 9/04, опубл. 25.03.1976 Бюл. №11) включающий расплавление по крайней мере двух подающих стержней различного химического состава, в процессе расплавления стержней изменяют скорость подачи каждого из них в соответствии с заданным химическим составом получаемого сплава и долей участия в нем каждого элемента при одновременном регулировании параметров расплавления стержней.

Однако таким способом можно получать заготовки только сплошного сечения простой формы, определяемой формой кристализатора, что требует большого объема последующей механической обработки и существенно снижает коэффициент использования материала.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ электронно-лучевого аддитивного производства (публикация РСТ № WO 2017/096050, МПК: В23K 15/00, В23K 15/06, В23K 26/073, В23K 26/342, В23K 26/70, В23K 26/06, опубликовано 08.06.2017) заготовок из сырьевых материалов, которые подвержены горячему растрескиванию, включающий использование энергии электронного луча для расплавления сырьевого материала с образованием жидкой ванны и подогрева по крайней мере одного дополнительного участка ванны расплава. Часть электронного луча, направленная на дополнительный участок ванны расплава может быть использована для усиления перемешивания и/или перераспределения жидкости в ванне для предотвращения горячего растрескивания, уменьшения пористости или улучшения других характеристик получаемой детали.

Недостаток такого решения заключается в том, данный способ не позволяет получать заданный химический состав заготовки.

Технической задачей изобретения является повышение качества заготовок из нитинола полученных способом аддитивного электроннолучевого формообразования из титановой и никелевой проволоки уменьшение количества нежелательных фаз и микронеоднородности (флуктуации) химического состава.

Технический результат изобретения заключается в повышении однородности химического состава наплавляемого материала, повышение стабильности свойств получаемых заготовок.

Это достигается тем, что в известном способе электронно-лучевого аддитивного производства включающем расплавление основным электронным лучом подаваемого сырьевого материала в виде проволоки с образованием основной ванны расплава, непрерывное перемещение основной ванны расплава по заданной траектории и формирование напиленного валика, подогрев по крайней мере одним дополнительным электронным лучом по крайней мере одного участка наплавленного валика, дополнительно производят подачу второго сырьевого материала в виде проволоки, при этом в качестве материала первой подаваемой проволоки выбирают титан, а в качестве материала второй подаваемой проволоки выбирают никель, скорость подачи присадочных проволок выбирают из соотношения где dNi, dTi - диаметры проволок из никеля и титана соответственно, - соотношение массовых долей металлов в наплавляемом сплаве, при этом температура подогрева участков закристаллизовавшегося валика с температурой 0,8…0,9 температуры плавления нитинола выбирают выше температуры плавления титана и формируют дополнительную ванну расплава.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг 1. приведена схема способа аддитивного электронно-лучевого получения заготовок из нитинола из нескольких сырьевых материалов, на фиг. 2 приведена диаграмма состояния системы Ti-Ni.

Устройство для реализации способа содержит электронно-лучевую пушку 1, основной электронный луч 2 и дополнительные электронные лучи 3 формируемые электронной пушкой 1, подложку 4, проволоку из Ti 5 и проволоку из Ni 6 подаваемые через мундштуки 7, основную ванну расплава 8, дополнительные ванны расплава 9, наплавленный валик из нитинола 10.

Устройство, реализующее способ, работает следующим образом.

Для начала формирования заготовки включают электронную пушку 1 и направляют основной электронный луч 2 на торцы проволок из Ti 5 и Ni 6. При достижении требуемого значения мощности основного электронного луча 2 электронную пушку 1 начинают перемещать со скоростью VH по заданной траектории, включают механизмы подачи сырьевых проволок и подают их через мундштуки 7 к месту плавления (см. фиг. 1). Под воздействием основного электронного луча 1 концы проволок 5 и 6 расплавляются и жидкий металл проволок переносится на подложку 4, на которой жидкие металлы смешиваются и переносятся в хвостовую часть основной ванны расплава 8 в направлении, противоположном движению основного электронного луча 1 (см. фиг. 2). В хвостовой части основной ванны расплава 8 происходит перемешивание полученного сплава и его кристаллизация. В результате продолжающегося перемещения основного электронного луча 1 и подачи сырьевых проволок 5 и 6 формируется наплавленный валик из нитинола 10. При этом необходимо обеспечить такое соотношение скоростей подачи проволок 5 и 6 из Ni и Ti, чтобы обеспечить в наплавляемом валике 10 химический состав, соответствующий требуемой концентрации этих элементов в нитиноле.

Массовое соотношение содержания никеля и титана в нитиноле составляет 55% Ni и 45% Ti. Поскольку химический состав нитинола оказывает сильное влияние на температуру фазовых превращений, регулирование соотношение компонентов. Так, изменение состава на 0,1% приводит к смещению температуры мартенситных превращение примерно на 10°С. Масса никеля MNi и титана МTi, расплавляемая за единицу времени и поступающая в общую основную ванну расплава составляют соответственно:

где dNi, dTi - диаметры проволок, VпNi, VпTi - скорости подачи, ρNi, ρTi - плотность для никеля и титана соответственно.

Соотношение масс металлов, поступающих в единицу времени должно обеспечить требуемый химический состава нитинола, тогда

Так, если нужно получить нитинола с содержанием 55% никеля, то γ=1,222, а если 55,1% никеля - γ=1,227 и т.д. Из выражений (1)-(3) получим соотношение скоростей подачи каждой из проволок:

Если подставить в выражение (4) плотность никеля и титана для комнатной температуры, окончательно получим:

Скорости подачи проволок должны обеспечивать формирование наплавленного валика 10 заданного размера.

Необходимым условием формирования химически однородного сплава является полное перемешивание подаваемых в сварочную ванну сырьевых материалов. Получение гомогенного жидкого сплава к моменту его кристаллизации сдерживается в первую очередь коротким периодом его нахождения в жидком состоянии. Кроме того, различие в плотности проволок 5 6 из Ni и Ti может привести к преимущественному перемещению металла с меньшей плотностью - Ti - в верхнюю часть наплавки. Градиент коэффициента поверхностного натяжения на границе раздела жидких фаз при наличии градиента концентрации и температуры может вызвать интенсивную конвекцию вдоль границы раздела жидких фаз (эффект Марангони-Бенара), которая также будет препятствовать получению однородного химического состава во всем объеме основной ванны жидкого металла 8.

Под действием вышеупомянутых факторов диффузионное перераспределение химических элементов в основной ванне расплава 8 происходит лишь частично.

Снижения скорости наплавки VH позволяет увеличить длительность пребывания металл в жидком состоянии, уменьшить скорости нагрева и охлаждения, а, следовательно, градиентов температуры и концентрации, что приводит к повышению химической однородности наплавленного металла. Однако из-за снижения скорости наплавки VH снижается производительность процесса наплавки, увеличивается ширина и снижается высота наплавляемого валика 10 из нитинола, происходит перегрев подложки и оснастки в целом.

Введение повторного переплава наплавленного валика из нитинола 10 путем формирования позади основной ванны жидкого металла 8 одной или нескольких дополнительных ванн 9 на расстоянии L друг от друга позволяет повысить однородность получаемого валика 10 из нитинола. Расстояние L выбирается таким образом, чтобы температура металла перед началом повторного переплава не была ниже 0,8⋅Тпл нитинола для того чтобы не создавались высокие градиенты температур между соседними ваннами расплава и условия для формирования высоких термических напряжений.

Повторное расплавление и последующая кристаллизация позволяет увеличить время пребывания металла в жидком состоянии, по крайней мере, кратно числу сформированных дополнительных ванн 9. Температуру жидкого металла в дополнительных ваннах выбирают из условия полного расплавления. Так при совместном переплавлении никеля и титана, в областях флуктуаций химического состава могут образовываться структуры на основе твердых растворов на основе титана и никеля, химических соединений Ni3Ti с температурой плавления 1380°С и Ti2Ni с температурой плавления 984°С, в то время как равновесная температура плавления NiTi составляет 1310°С. Таким образом, температура нагрева дополнительных участков при повторных переплавах должна быть выше максимальной температуры ликвидуса для сплавов системы Ti-Ni, для получения полного расплавления участков, что соответствует температуре плавления титана и составляет 1640°С.

Окончание процесса наплавки отдельного наплавленного валика из нитинола 10 производится следующим образом. При достижении требуемой длины наплавленного валика из нитинола 10 основной электронный луч 2 отключают, при достижении первой дополнительной ванной 9 границы наплавленного валика из нитинола 10 отключают первый дополнительный электронный луч 8, аналогичным образом заканчивают процесс переплава всеми дополнительными электронными лучами, после чего прекращают перемещение электронной пушки 1.

Заготовка формируется из нескольких наплавленных валиков из нитинола 10, наложенных последовательно друг на друга по заданной траектории. Другим вариантом получения заготовки является непрерывная послойная наплавка валика 10 с получением заготовки требуемой формы.

Использование изобретения позволяет повысить качество заготовок из нитинола, уменьшить количество нежелательных фаз и микронеоднородности (флуктуации) химического состава при этом повысить однородности химического состава наплавляемого материала и стабильность свойств получаемых заготовок.


Способ электронно-лучевого аддитивного получения заготовок
Способ электронно-лучевого аддитивного получения заготовок
Способ электронно-лучевого аддитивного получения заготовок
Способ электронно-лучевого аддитивного получения заготовок
Способ электронно-лучевого аддитивного получения заготовок
Способ электронно-лучевого аддитивного получения заготовок
Способ электронно-лучевого аддитивного получения заготовок
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 208.
29.03.2019
№219.016.ee55

Энергосберегающий электропривод для стенда испытаний тракторных шин

Изобретение относится к испытаниям транспортных средств, в частности к стендам для динамических испытаний пневматических шин. Стенд для динамических испытаний тракторных шин содержит установленный на опорах барабан, электродвигатель, вращающий барабан, инвертор напряжения, нагружающие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682806
Дата охранного документа: 21.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee64

Способ управления фазоповоротным устройством

Изобретение относится к фазоповоротным устройствам (ФПУ), относящимся к области электротехники и электроэнергетики. Техническим результатом является повышение надежности работы ФПУ за счет обеспечения переключения тиристорных ключей тиристорного коммутатора в широком диапазоне изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682852
Дата охранного документа: 21.03.2019
30.03.2019
№219.016.f952

Способ диагностики эксцентриситета ротора электрической машины переменного тока

Изобретение относится к способу диагностики эксцентриситета ротора электрической машины переменного тока. Способ основан на измерении емкости относительно ротора в четырех расположенных равномерно по окружности точках, сравнении значений емкостей в диаметрально противоположно расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683583
Дата охранного документа: 29.03.2019
13.04.2019
№219.017.0c4d

Фотоэлектрический модуль

Изобретение относится к области гелиоэнергетики и касается фотоэлектрического модуля. Фотоэлектрический модуль включает в себя корпус с боковыми стенками, прозрачную фронтальную стенку с линзой Френеля, расположенной на внутренней ее стороне, фотоэлектрические преобразователи с различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684685
Дата охранного документа: 11.04.2019
19.04.2019
№219.017.1ce9

Двухъярусная ступень с неразъемной вильчатой лопаткой

Изобретение относится к области энергетического машиностроения и призвано повысить экономичность двухъярусных ступеней, используемых в качестве предпоследних ступеней в цилиндрах низкого давления (ЦНД) конденсационных турбин. В двухъярусной ступени для цилиндра низкого давления мощной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685162
Дата охранного документа: 16.04.2019
27.04.2019
№219.017.3c4a

Фотоэлектрический модуль

Изобретение относится к области концентраторных солнечных фотоэлектрических преобразователей, применяемых на наземных гелиоэнергетических установках. Согласно изобретению в известном фотоэлектрическом модуле, содержащем корпус с боковыми стенками, прозрачную фронтальную стенку с линзой Френеля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686123
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3cfb

Охлаждаемая лопатка газовой турбины

Охлаждаемая лопатка газовой турбины содержит полое перо, выполненное в виде передней и задней полости, разделенных радиальной перегородкой. В передней полости установлен передний дефлектор, в задней полости - задний дефлектор. В переднем дефлекторе выполнены отверстия струйного охлаждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686244
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d25

Охлаждаемая лопатка газовой турбины

Охлаждаемая лопатка газовой турбины содержит полое перо с входной и выходной кромками, замковую часть и торцевую стенку. В полом пере установлена перегородка. Между стенкой входной кромки и перегородкой расположен канал охлаждения входной кромки, а между торцевой стенкой и перегородкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686245
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d3b

Способ управления частотно-регулируемым электроприводом штангового глубинного насоса с асинхронным двигателем

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в частотно-регулируемом электроприводе штангового глубинного насоса с асинхронным двигателем, подключенным к силовой сети через преобразователь частоты. Техническим результатом является уменьшение установленной мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686304
Дата охранного документа: 25.04.2019
27.04.2019
№219.017.3dac

Цифровой управляющий гидрораспределитель

Цифровой управляющий гидрораспределитель относится к области машиностроительной гидравлики, в частности к управляющим гидравлическим аппаратам с пропорциональным управлением, и может быть использован в различных электрогидравлических приводах стационарных систем. Гидрораспределитель содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686242
Дата охранного документа: 24.04.2019
Показаны записи 11-11 из 11.
20.05.2019
№219.017.5d0a

Способ многослойной электронно-лучевой сварки

Изобретение относится к способу многослойной лучевой сварки. Осуществляют создание непосредственно в узком зазоре между свариваемыми деталями над сварочной ванной переменного отклоняющего магнитного поля электромагнитной системой, с катушкой индуктивности и разомкнутым магнитопроводом, имеющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688033
Дата охранного документа: 17.05.2019
+ добавить свой РИД