×
27.05.2023
223.018.71d7

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления гипсовых форм для литья керамических изделий

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии производства гипсовых изделий и может быть использовано в керамической промышленности для изготовления пористых форм. Способ изготовления гипсовых форм для литья керамических изделий включает подготовку формового комплекта. Приготавливают гипсовый раствор путем заливки воды и засыпки гипса в мешалку. Осуществляют выдержку и перемешивание смеси, заливку гипсового раствора в формовой комплект, выдержку материала, разборку формового комплекта и сушку изготовленной формы. При этом при приготовлении гипсового раствора используют гипс на основе α-полугидрата сульфата кальция. Температура воды составляет 10-20 °С. Водогипсовое соотношение составляет 0,75-0,90. Засыпку гипса осуществляют в течение 1,0-2,5 мин, выдержку смеси для насыщения частиц гипса водой - в течение 1,0-2,0 мин, перемешивание – в течение 2,0-5,0 мин. Техническим результатом является увеличение срока службы крупногабаритных гипсовых форм для изготовления керамических изделий. 4 табл., 12 пр.

Изобретение относится к технологии производства гипсовых изделий и может быть использовано в керамической промышленности для изготовления пористых форм.

Известен способ изготовления гипсовых форм, используемых в производстве тонкой керамики, включающий подготовку капов, приготовление гипсового раствора из формовочного гипса (на основе
β-полугидрата сульфата кальция) и воды комнатной температуры, заливку раствора в капы, извлечение рабочих форм из капов и их сушку. Приготовление гипсового раствора осуществляют следующим образом: воду заливают в сосуд, затем туда же засыпают гипс, равномерно распределяя его по всей поверхности воды, после выдержки в течение 0,5-1,0 мин смесь перемешивают в течение 1,0-1,5 мин, приготовленный раствор сразу заливают в капы (Оскотский Г.А., Батулинский Н.Н., Булатов В.В. Технология моделей и форм в производстве тонкой керамики/ Г.А.Окотский, и т.д. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 112 с.).

Недостатком данного способа является то, что при приготовлении гипсового раствора смесь перемешивают достаточно непродолжительное время (в течение 1,0-1,5 мин). Такое время перемешивания не подходит для приготовления больших объемов гипсового раствора. При изготовлении крупногабаритных форм расходуется от 25 до 100 кг гипса. Короткий диапазон времени для засыпки и перемешивания такого количества гипса не обеспечивает гомогенизацию раствора, что в результате отрицательно сказывается на свойствах готового изделия.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является способ изготовления гипсовых форм, используемых для изготовления фарфоро-фаянсовых изделий, включающий изготовление и подготовку рабочих капов, приготовление гипсового раствора из формовочного гипса (на основе β-полугидрата сульфата кальция) и воды, подогретой до температуры 35-40 °С, заливку раствора в капы, извлечение рабочих форм из капов, их сушку и калибровку по заданным размерам. Приготовление гипсового раствора осуществляют следующим образом: подогретую воду заливают в мешалку, затем туда же засыпают формовочный гипс и через 0,5-1,0 мин смесь перемешивают в течение 2,0-3,0 мин, приготовленный раствор немедленно заливают в матричные формы или капы (Мороз И.И. Технология фарфоро-фаянсовых изделий: Учебник для техникумов/ И.И.Мороз. – М.: Стройиздат, 1984. – 334 с. (с. 111)).

К недостаткам этого способа следует отнести то, что гипсовый раствор, приготовленный с использованием воды, подогретой до температуры 35-40 °С, имеет ускоренные сроки схватывания. Быстрое схватывание (начало – менее 15 мин) нежелательно при изготовлении крупногабаритных форм высотой до 1500 мм, так как затрудняет своевременную заливку раствора в полость между металлическим каркасом формы и моделью, что в результате приводит к различию свойств (плотности, пористости, водопоглощения) материала по высоте или появлению дефектов поверхности (растрескиванию). Стоит также отметить, что при большой вязкости гипсового раствора вовлеченный при перемешивании и заливке воздух, удерживается в материале и проявляется на рабочей поверхности форм в виде крупных раковин. Наличие локальных дефектов приводит к быстрому ухудшению качества рабочей поверхности форм и необходимости их частой замены (перегипсовки).

Недостатками обоих способов изготовления гипсовых форм является то, что в качестве исходного материала используют гипс на основе
β-полугидрата сульфата кальция, уступающий по прочностным характеристикам гипсу на основе α-полугидрата сульфата кальция (α-ПГ). Низкий запас прочности исходного материала при повышении водогипсового соотношения для получения требуемых значений пористости и водопоглощения (от 40 до 55 %) снижается еще больше, что приводит к низкому сроку службы форм.

Задачей настоящего изобретения является увеличение срока службы крупногабаритных гипсовых форм для изготовления керамических изделий.

Поставленная задача достигается тем, что предложен способ изготовления гипсовых форм для литья керамических изделий, включающий подготовку формового комплекта, приготовление гипсового раствора путем заливки воды и засыпки гипса в мешалку, выдержки и перемешивания смеси, заливку гипсового раствора в формовой комплект, выдержку материала, разборку формового комплекта и сушку изготовленной формы, отличающийся тем, что при приготовлении гипсового раствора используют гипс на основе α-полугидрата сульфата кальция, температура воды составляет 10-20 °С, водогипсовое соотношение составляет 0,75-0,90, засыпку гипса осуществляют в течение 1,0 - 2,5 мин, выдержку смеси для насыщения частиц гипса водой - в течение 1,0 - 2,0 мин, перемешивание – в течение 2,0 - 5,0 мин.

Авторами установлено, что использование гипса на основе α-полугидрата сульфата кальция в качестве исходного материала для изготовления крупногабаритных форм для литья керамических изделий из водных шликеров при определенных условиях приготовления раствора позволяет увеличить срок их службы на 233 %. Благодаря изначальному запасу прочности α-полугидрата и подбору оптимальных значений температуры воды затворения, водогипсового соотношения, времени засыпки гипса в воду, выдержки и перемешивания представляется возможным получение материала с удлиненными сроками схватывания, высоким уровнем прочности и водопоглощения.

Экспериментально установлено, что при температуре воды менее 10 °С сроки схватывания гипсового раствора сильно замедляются, что приводит к увеличению времени операции изготовления гипсовой формы, соответственно, снижению производительности. Увеличение температуры воды более 20 °С приводит к сокращению сроков схватывания, что нежелательно при изготовлении крупногабаритной формы, так как в данном случае возникает риск не успеть залить раствор в каркас формы до начала схватывания материала.

Для изготовления керамических изделий методом шликерного литья необходимо, чтобы уровень водопоглощающей способности пористой формы находился в диапазоне от 40 до 55 %. Снижение водогипсового соотношения менее 0,75 не обеспечивает достаточного уровня водопоглощения, а также показывает короткие сроки схватывания. Повышение водогипсового соотношения более 0,90 сильно снижает прочность материала и срок службы формы.

Засыпка гипса массой более 25 кг в течение менее 1,0 мин является слишком быстрой и неэффективной, так как приводит к образованию комков непрореагировавшего с водой гипса и отбраковке изделия. Увеличение времени засыпки более 2,5 мин и времени перемешивания более 5,0 мин приводит к явлению омолаживания гипса и резкому снижению прочности материала.

Изобретение поясняется следующими примерами.

Пример 1. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при водогипсовом соотношении В/Г = 0,8: заливают воду температурой 5 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 1,5 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 1,0 мин, затем перемешивают в течение 2,5 мин. Полученный раствор заливают в коническое кольцо и определяют сроки схватывания на приборе Вика.

Пример 2. Приготавливают несколько партий гипсового раствора на основе α-ПГ при водогипсовом соотношении В/Г = 0,8: заливают воду температурой 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 1,5 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 1,0 мин, затем перемешивают в течение 2,5 мин. Полученные партии раствора заливают в коническое кольцо и определяют сроки схватывания на приборе Вика.

Полученные в примерах 1-2 данные о сроках схватывания гипсового раствора при различной температуре воды затворения сведены в таблицу 1.

Таблица 1

№ образца Температура воды, °С Сроки схватывания, мин
начало конец
1 5 20,0 25,0
2 10 17,5 22,0
3 15 17,5 21,5
4 20 17,5 21,5
5 25 14,5 18,0
6 30 14,5 18,5
7 35 13,5 17,0
8 40 14,0 17,5

Пример 3. Приготавливают несколько партий гипсового раствора на основе α-ПГ при водогипсовом соотношении В/Г = 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 1,0 мин, затем перемешивают в течение 2,5 мин. Полученный раствор заливают в коническое кольцо для определения сроков схватывания, а также в форму для изготовления образцов-балочек размерами 40×40×160 мм для определения прочности и водопоглощения материала.

Полученные в примере 3 данные о сроках схватывания, пределе прочности при изгибе и при сжатии, водопоглощении образцов при различном водогипсовом соотношении сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Свойство Образец
1 2 3 4 5 6
Водогипсовое соотношение (В/Г) 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95
Сроки схватывания, мин:
начало
конец
16,5
22,0
17,0
22,5
17,5
22,5
18,5
23,0
19,5
26,0
22,0
30,5
Предел прочности, МПа:
при изгибе
при сжатии
2,1
4,6
2,0
4,5
1,9
4,3
1,8
4,0
1,7
3,7
1,5
3,1
Водопоглощение, % 39 42 45 48 53 59

Пример 4. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при водогипсовом соотношении В/Г = 0,80: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 1,0 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 1,0 мин, затем перемешивают в течение 2,0 мин. Полученный раствор заливают в коническое кольцо для определения сроков схватывания, а также в форму для изготовления образцов-балочек размерами 40×40×160 мм для определения прочности материала.

Пример 5. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при
В/Г = 0,80: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 2,5 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 1,0 мин, затем перемешивают в течение 2,0 мин. Полученный раствор заливают в формы для проведения испытаний, описанные в примере 4.

Пример 6. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при
В/Г = 0,80: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 1,0 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 2,0 мин, затем перемешивают в течение 2,0 мин. Полученный раствор заливают в формы для проведения испытаний, описанные в примере 4.

Пример 7. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при
В/Г = 0,80: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 1,0 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 1,0 мин, затем перемешивают в течение 5,0 мин. Полученный раствор заливают в формы для проведения испытаний, описанные в примере 4.

Пример 8. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при
В/Г = 0,80: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 2,5 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 2,0 мин, затем перемешивают в течение 2,0 мин. Полученный раствор заливают в формы для проведения испытаний, описанные в примере 4.

Пример 9. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при
В/Г = 0,80: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 1,0 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 2,0 мин, затем перемешивают в течение 5,0 мин. Полученный раствор заливают в формы для проведения испытаний, описанные в примере 4.

Пример 10. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при
В/Г = 0,80: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 2,5 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 1,0 мин, затем перемешивают в течение 5,0 мин. Полученный раствор заливают в формы для проведения испытаний, описанные в примере 4.

Пример 11. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при
В/Г = 0,80: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 2,5 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 2,0 мин, затем перемешивают в течение 5,0 мин. Полученный раствор заливают в формы для проведения испытаний, описанные в примере 4.

Полученные в примерах 4-11 данные о сроках схватывания гипсового раствора и прочности при сжатии σсж. образцов при различном времени засыпки, насыщения и перемешивания сведены в таблицу 3.

Таблица 3

№ образца Время засыпки, мин Время выдержки, мин Время переме-шивания, мин Общее время, мин Сроки схватывания, мин сж.], МПа
начало конец
1 1,0 1,0 2,0 4,0 18,5 24,0 4,1
2 2,5 1,0 2,0 5,5 18,0 23,0 4,3
3 1,0 2,0 2,0 5,0 18,0 23,5 4,3
4 1,0 1,0 5,0 7,0 17,0 22,5 4,5
5 2,5 2,0 2,0 6,5 17,5 22,5 4,4
6 1,0 2,0 5,0 8,0 16,0 21,0 4,1
7 2,5 1,0 5,0 8,5 16,0 20,5 4,0
8 2,5 2,0 5,0 9,5 15,5 20,0 3,9

Пример 12. Приготавливают гипсовый раствор на основе β-ПГ при
В/Г = 1,10: заливают воду температурой 35 °С в мешалку, засыпают туда же гипс, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 1,0 мин, затем перемешивают в течение 2,5 мин. Полученный раствор заливают в каркас формы для изготовления керамических изделий, а также в формы для изготовления образцов-балочек и конус для определения сроков схватывания. Проводят испытания по определению сроков схватывания, прочности и водопоглощения образцов. После схватывания материала форму для изготовления изделий разбирают и сушат до постоянной массы.

Пример 13. Приготавливают гипсовый раствор на основе α-ПГ при
В/Г = 0,80: заливают воду температурой 20 °С в мешалку, засыпают туда же гипс в течение 1,0 мин, выдерживают смесь для насыщения частиц гипса водой в течение 1,0 мин, затем перемешивают в течение 2,5 мин. Полученный раствор заливают в каркас формы для изготовления керамических изделий, а также в формы для изготовления образцов-балочек и конус для определения сроков схватывания. Проводят испытания по определению сроков схватывания, прочности и водопоглощения образцов. После схватывания материала форму для изготовления изделий разбирают и сушат до постоянной массы.

Полученные в примерах 12-13 данные о сроках схватывания, прочности, водопоглощении W образцов, сроке службы форм сведены в таблицу 4.

Таблица 4

Состав гипсового вяжущего В/Г Сроки схватывания, мин Предел прочности, МПа W, % Срок службы формы (количество циклов)
начало конец при изгибе при сжатии
β-ПГ (прототип) 1,10 10,0 14,0 1,1 2,2 70 12
α-ПГ 0,80 18,0 23,5 2,0 4,3 45 40

Из полученных результатов видно, что при предложенном способе изготовления гипсовой формы удалось получить материал с удовлетворительными сроками схватывания, обеспечивающими беспрепятственную заливку гипсового материала в каркас формы. Кроме того, материал, по сравнению с прототипом, имеет прочность выше в 2 раза, при этом уровень водопоглощения полностью соответствует требованиям технологии изготовления керамических изделий методом шликерного литья. Совокупность составляющих, а именно, состава и параметров процесса приготовления гипсового раствора, согласно предложенному способу изготовления обеспечивает увеличение срока службы формы на 233 % по сравнению с прототипом.

Таким образом, предложенный способ изготовления гипсовой формы из α-полугидрата сульфата кальция при определенном водогипсовом соотношении (0,75-0,90), времени засыпки гипса (1,0-2,5 мин), выдержки гипса в воде (1,0-2,0 мин) и перемешивании смеси (2,0-5,0 мин) позволяет повысить срок службы формы на 233 %.

Способ изготовления гипсовых форм для литья керамических изделий, включающий подготовку формового комплекта, приготовление гипсового раствора путем заливки воды и засыпки гипса в мешалку, выдержки и перемешивания смеси, заливку гипсового раствора в формовой комплект, выдержку материала, разборку формового комплекта и сушку изготовленной формы, отличающийся тем, что при приготовлении гипсового раствора используют гипс на основе α-полугидрата сульфата кальция, температура воды составляет 10-20 °С, водогипсовое соотношение составляет 0,75-0,90, засыпку гипса осуществляют в течение 1,0-2,5 мин, выдержку смеси для насыщения частиц гипса водой - в течение 1,0-2,0 мин, перемешивание – в течение 2,0-5,0 мин.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 136.
24.05.2019
№219.017.5e83

Способ измерения удельного сопротивления материалов в полосе сверхвысоких частот и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике сверхвысоких частот и предназначено для измерения удельного сопротивления материалов. Сущность: в измеряемом частотном диапазоне волноводный резонатор с подвижным торцевым поршнем последовательно настраивают в резонанс на ряде фиксированных частот....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688579
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f3f

Способ определения сверхвысокочастотных параметров материала в полосе частот и устройство для его осуществления

Использование: для определения сверхвысокочастотных параметров материала. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает измерение мощности и фазы прошедшей волны между передающей и приемной антеннами без образца материала, установку образца материала на вращающую подставку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688588
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.622e

Способ лазерной резки тонколистового углепластика

Изобретение относится к способу лазерной резки тонколистового углепластика и может быть применено в авиационной и ракетно-космической технике. Технический результат изобретения заключается в обеспечении высокой точности обработки при минимальном дефекте кромки реза (минимальной зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689346
Дата охранного документа: 27.05.2019
01.06.2019
№219.017.7201

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении керамических антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «поверхность - воздух». Обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический переходник, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690051
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7287

Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов, в частности керамических обтекателей ракет. Заявлен способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, который включает нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690048
Дата охранного документа: 30.05.2019
11.07.2019
№219.017.b242

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694132
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b244

Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к методам аналитического контроля и может быть использовано для определения количественного содержания высокодисперсного кремнезема в шликере на основе кварцевого стекла. Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694116
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2af

Способ определения степени черноты поверхности натурного обтекателя ракет при тепловых испытаниях и установка для его реализации

Изобретение относится к области теплофизики и касается способа определения степени черноты поверхности натурных обтекателей при тепловых испытаниях. Способ включает радиационный нагрев обтекателя, полностью соответствующего натурному обтекателю, на тепловом стенде кварцевыми галогенными лампами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694115
Дата охранного документа: 09.07.2019
12.07.2019
№219.017.b30e

Способ тепловых испытаний радиопрозрачных обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний головных частей (обтекателей) летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам контроля радиотехнических характеристик (РТХ) радиопрозрачного обтекателя (РПО) в условиях, имитирующих аэродинамический нагрев. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694237
Дата охранного документа: 10.07.2019
12.07.2019
№219.017.b318

Инфракрасный нагреватель

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на элементах летательных аппаратов в наземных условиях. Инфракрасный нагреватель, содержащий каркас, теплоизоляционный экран,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694244
Дата охранного документа: 10.07.2019
Показаны записи 91-100 из 157.
24.05.2019
№219.017.5e7a

Способ определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и касается способа определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах. Способ включает в себя получение в качестве экспериментальных данных спектральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688587
Дата охранного документа: 21.05.2019
01.06.2019
№219.017.7201

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении керамических антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «поверхность - воздух». Обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический переходник, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690051
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7279

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей высокоскоростных ракет различных классов с оболочками из жаростойких керамических материалов. Антенный обтекатель включает керамическую оболочку, соединенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690040
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7287

Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов, в частности керамических обтекателей ракет. Заявлен способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, который включает нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690048
Дата охранного документа: 30.05.2019
19.06.2019
№219.017.87ec

Установка для упрочнения изделий из стеклокристаллических материалов путем ионного обмена

Изобретение относится к стекольной и керамической промышленности и производству радиотехнических изделий из стеклокристаллических материалов. Установка содержит: камеры сушки и охлаждения, между которыми размещена камера упрочнения, отделенная от них шиберами, направляющие, каретки с кассетами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305078
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.06.2019
№219.017.9a1e

Антенный обтекатель ракеты

Изобретение относится к ракетной технике, а точнее к конструкции антенных обтекателей ракет с радиолокационной системой управления. Технический результат заключается в повышении термоустойчивости и улучшении радиотехнических характеристик при обеспечении несущей способности оболочки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267837
Дата охранного документа: 10.01.2006
10.07.2019
№219.017.ad8c

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к технологии производства футеровочных и конструкционных керамических элементов оснастки литейных агрегатов алюминиевой промышленности. Техническим результатом изобретения является сокращение продолжительности технологического цикла производства крупногабаритных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358951
Дата охранного документа: 20.06.2009
10.07.2019
№219.017.b05e

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров, типа заготовок головных антенных обтекателей ракет. Изобретение позволит увеличить срок службы водопоглощающей матрицы формовых комплектов. Формовой комплект для формования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438865
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.b065

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, в частности к антенным обтекателям скоростных ракет из пористой керамики. Улучшение радиотехнических характеристик антенного обтекателя является техническим результатом изобретения. Антенный обтекатель содержит радиопрозрачную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432647
Дата охранного документа: 27.10.2011
11.07.2019
№219.017.b242

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694132
Дата охранного документа: 09.07.2019
+ добавить свой РИД