×
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 101-110 из 136.
10.08.2019
№219.017.bda4

Способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора

Изобретение относится к области авиастроения. Способ включает в себя размещение поверхности изделия в рабочей области проектора, установку на ней светоотражающих маркеров ориентировочно в точках, координаты которых обозначены в электронной 3D модели рабочей поверхности изделия лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696932
Дата охранного документа: 07.08.2019
10.08.2019
№219.017.bdad

Способ определения предела прочности керамики при осевом растяжении

Изобретение относится к методам определения механических характеристик керамики и может быть использовано для оценки предела прочности при растяжении хрупких материалов. Сущность: осуществляют растяжение образца путем приложения к нему статической растягивающей нагрузки, измерение разрушающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696934
Дата охранного документа: 07.08.2019
10.08.2019
№219.017.bdf6

Способ теплового нагружения обтекателей ракет

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), в частности керамических обтекателей ракет. Заявленный способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов включает зонный радиационный нагрев обтекателя и измерение температуры....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696939
Дата охранного документа: 07.08.2019
16.08.2019
№219.017.c045

Способ испытания керамических оболочек

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к воспроизведению тепловых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Способ испытания керамических оболочек включает монтаж оболочки на контрольном шпангоуте с нанесенным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697410
Дата охранного документа: 14.08.2019
16.08.2019
№219.017.c07f

Способ теплопрочностных испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Способ теплопрочностных испытаний керамических обтекателей включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697481
Дата охранного документа: 14.08.2019
17.08.2019
№219.017.c174

Антенный обтекатель (варианты)

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, преимущественно к конструкциям антенных обтекателей с радиопрозрачными оболочками для ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Задачей изобретения является создание антенного обтекателя с многоконтурной поверхностью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697516
Дата охранного документа: 15.08.2019
23.08.2019
№219.017.c27b

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и предназначено для использования в конструкциях антенных обтекателей для низкоскоростных ракет класса «воздух-поверхность» или «поверхность-поверхность». Антенный обтекатель изготавливается из стеклопластика на основе кварцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697890
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c27f

Способ контроля качества узла соединения керамического обтекателя

Изобретение относится к наземным испытаниям элементов летательных аппаратов и может быть использовано в процессе контроля клеевых соединений оболочек вращения. Сущность: осуществляют силовое нагружение вдоль оси симметрии обтекателя через пуансон с упругой прокладкой, наружная поверхность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697858
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c2f6

Способ адаптивной механической обработки керамических изделий на специальных станках с чпу

Изобретение относится к области механической обработки изделий из различных материалов и может быть использовано при обработке изделий из керамики. Осуществляют адаптивную механическую обработку керамических изделий на станках с ЧПУ, которая включает установку заготовки на станке, измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698008
Дата охранного документа: 21.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6ce

Широкополосный антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «воздух-поверхность». Техническим результатом является обеспечение заданных радиотехнических характеристик в сверхширокополосном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698956
Дата охранного документа: 02.09.2019
Показаны записи 101-110 из 157.
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
10.08.2019
№219.017.bdad

Способ определения предела прочности керамики при осевом растяжении

Изобретение относится к методам определения механических характеристик керамики и может быть использовано для оценки предела прочности при растяжении хрупких материалов. Сущность: осуществляют растяжение образца путем приложения к нему статической растягивающей нагрузки, измерение разрушающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696934
Дата охранного документа: 07.08.2019
16.08.2019
№219.017.c045

Способ испытания керамических оболочек

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к воспроизведению тепловых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Способ испытания керамических оболочек включает монтаж оболочки на контрольном шпангоуте с нанесенным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697410
Дата охранного документа: 14.08.2019
17.08.2019
№219.017.c174

Антенный обтекатель (варианты)

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, преимущественно к конструкциям антенных обтекателей с радиопрозрачными оболочками для ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Задачей изобретения является создание антенного обтекателя с многоконтурной поверхностью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697516
Дата охранного документа: 15.08.2019
23.08.2019
№219.017.c27b

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и предназначено для использования в конструкциях антенных обтекателей для низкоскоростных ракет класса «воздух-поверхность» или «поверхность-поверхность». Антенный обтекатель изготавливается из стеклопластика на основе кварцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697890
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c27f

Способ контроля качества узла соединения керамического обтекателя

Изобретение относится к наземным испытаниям элементов летательных аппаратов и может быть использовано в процессе контроля клеевых соединений оболочек вращения. Сущность: осуществляют силовое нагружение вдоль оси симметрии обтекателя через пуансон с упругой прокладкой, наружная поверхность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697858
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c2f6

Способ адаптивной механической обработки керамических изделий на специальных станках с чпу

Изобретение относится к области механической обработки изделий из различных материалов и может быть использовано при обработке изделий из керамики. Осуществляют адаптивную механическую обработку керамических изделий на станках с ЧПУ, которая включает установку заготовки на станке, измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698008
Дата охранного документа: 21.08.2019
+ добавить свой РИД