×
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 111-120 из 136.
05.09.2019
№219.017.c74c

Способ пеленгации и широкополосный пеленгатор для его осуществления

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах наблюдения за радиотехнической обстановкой в составе комплекса или как автономное устройство. Технический результат - повышение точности угловой пеленгации в широкой полосе частот. Указанный результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699079
Дата охранного документа: 03.09.2019
05.09.2019
№219.017.c790

Способ повышения надежности крепления датчика температуры к поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, преимущественно к технике проведения тепловых испытаний керамических обтекателей ракет при радиационном нагреве. Заявлен способ повышения надежности крепления датчика температуры к поверхности керамического материала, включающий крепление спаянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699037
Дата охранного документа: 03.09.2019
06.09.2019
№219.017.c7f9

Программно-аппаратный управленческий комплекс, интегрированный в производство керамических изделий

Изобретение относится к автоматизированным системам управления технологическими процессами производства. Программно-аппаратный управленческий комплекс, интегрированный в производство керамических изделий, содержит взаимосвязанные между собой персональные компьютеры, управляющие контроллеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699330
Дата охранного документа: 04.09.2019
02.10.2019
№219.017.cbb8

Способ неразрушающего контроля монолитного листа совместно с клеевым слоем в многослойных конструкциях из полимерных композиционных материалов

Использование: для контроля конструкций из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют ввод ультразвуковых колебаний в материал одного из соединяемых листов, либо в материал листа в соединении «лист - заполнитель», регистрацию сигналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701204
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cc85

Образец для оценки прочности клеевых соединений при сдвиге

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к образцам для контроля и исследования прочности клеевых соединений при сдвиге конструкционных материалов склеенных внахлест, в том числе в условиях высоких температур. Образец для оценки прочности клеевых соединений при сдвиге, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701201
Дата охранного документа: 25.09.2019
12.10.2019
№219.017.d4e6

Способ селективной сборки обтекателей

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении обтекателей высокоскоростных летательных аппаратов различных классов с оболочками из жаростойких керамических материалов. Способ селективной сборки обтекателей включает определение величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702552
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d557

Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для контроля температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол. Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702695
Дата охранного документа: 09.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5ba

Антенный обтекатель с совмещенными радио- и оптическим каналами

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей ракет класса «воздух-поверхность» или «воздух-воздух». Антенный обтекатель с совмещенными радио- и оптическим каналами включает тонкостенную оболочку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702807
Дата охранного документа: 11.10.2019
17.10.2019
№219.017.d626

Применение полисилоксановых герметиков в качестве конструкционных клеев в керамических ракетных обтекателях

Изобретение относится к области полимерных материалов и может быть использовано при склеивании элементов конструкций из металла и керамики, преимущественно для соединения керамической оболочки ракетного антенного обтекателя с переходником или переходными элементами - шпангоутом к металлическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703214
Дата охранного документа: 15.10.2019
17.10.2019
№219.017.d6d5

Установка моллирования стеклянных полусфер

Изобретение относится к установке моллирования стеклянных полусфер. Установка моллирования стеклянных полусфер содержит камеру нагрева, под с противовесами, выполненный составным, состоящим из центральной части, соединенной со штоком, и краевой части с фиксаторами ее положения, механизм подъема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703053
Дата охранного документа: 15.10.2019
Показаны записи 111-120 из 157.
23.08.2019
№219.017.c338

Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при механической обработке крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий. Используют оправку с узлами фиксации, которую устанавливают на токарном станке. На узлы фиксации оправки наносят поверхностный слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698009
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
05.09.2019
№219.017.c790

Способ повышения надежности крепления датчика температуры к поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, преимущественно к технике проведения тепловых испытаний керамических обтекателей ракет при радиационном нагреве. Заявлен способ повышения надежности крепления датчика температуры к поверхности керамического материала, включающий крепление спаянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699037
Дата охранного документа: 03.09.2019
06.09.2019
№219.017.c7f9

Программно-аппаратный управленческий комплекс, интегрированный в производство керамических изделий

Изобретение относится к автоматизированным системам управления технологическими процессами производства. Программно-аппаратный управленческий комплекс, интегрированный в производство керамических изделий, содержит взаимосвязанные между собой персональные компьютеры, управляющие контроллеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699330
Дата охранного документа: 04.09.2019
12.10.2019
№219.017.d4e6

Способ селективной сборки обтекателей

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении обтекателей высокоскоростных летательных аппаратов различных классов с оболочками из жаростойких керамических материалов. Способ селективной сборки обтекателей включает определение величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702552
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d557

Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для контроля температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол. Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702695
Дата охранного документа: 09.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5ba

Антенный обтекатель с совмещенными радио- и оптическим каналами

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей ракет класса «воздух-поверхность» или «воздух-воздух». Антенный обтекатель с совмещенными радио- и оптическим каналами включает тонкостенную оболочку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702807
Дата охранного документа: 11.10.2019
17.10.2019
№219.017.d626

Применение полисилоксановых герметиков в качестве конструкционных клеев в керамических ракетных обтекателях

Изобретение относится к области полимерных материалов и может быть использовано при склеивании элементов конструкций из металла и керамики, преимущественно для соединения керамической оболочки ракетного антенного обтекателя с переходником или переходными элементами - шпангоутом к металлическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703214
Дата охранного документа: 15.10.2019
19.10.2019
№219.017.d835

Способ тепловых испытаний элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на поверхности элементов летательных аппаратов, например головных обтекателей ракет, в наземных условиях. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703491
Дата охранного документа: 17.10.2019
24.11.2019
№219.017.e632

Способ механической обработки внутренних сферических поверхностей

Изобретение относится к технологии механической обработки резанием и может быть использовано при абразивной обработке сферических поверхностей деталей. Обрабатываемой детали и режущему инструменту сообщают независимые вращения, а обработку проводят радиусным режущим инструментом с радиусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706918
Дата охранного документа: 21.11.2019
+ добавить свой РИД