×
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 81-90 из 136.
29.12.2018
№218.016.ad2a

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть обтекателя ракеты в наземных условиях. Предложен способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов, включающий зонный нагрев обтекателя контактным нагревателем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676397
Дата охранного документа: 28.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad5f

Способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет

Изобретение относится к области тепловых испытаний летательных аппаратов и может быть использовано при наземных испытаниях антенных обтекателей ракет. Предложен способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет, включающий зонный нагрев поверхности обтекателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676385
Дата охранного документа: 28.12.2018
10.01.2019
№219.016.adf8

Способ разборки эластомерного клеевого соединения обтекателя летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной и ракетно-космической отраслям промышленности и может быть использовано в процессе производства обтекателей летательных аппаратов (ЛА), имеющих узел эластомерного клеевого соединения телескопического типа (узел заделки). Способ разборки эластомерного клеевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676622
Дата охранного документа: 09.01.2019
19.01.2019
№219.016.b1eb

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель ракеты в наземных условиях и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Предложен способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677487
Дата охранного документа: 17.01.2019
13.02.2019
№219.016.b9ad

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679483
Дата охранного документа: 11.02.2019
23.02.2019
№219.016.c6cb

Способ изготовления сотовых трёхслойных панелей сложной кривизны

Изобретение относится к способу изготовления сотовых трехслойных панелей сложной кривизны на основе стеклопластикового сотового заполнителя и может быть использовано в ракето-, самолето- и судостроении, строительной, мебельной и упаковочной промышленности. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680571
Дата охранного документа: 22.02.2019
01.05.2019
№219.017.47cb

Способ теплового нагружения неметаллических элементов конструкций летательных аппаратов

Изобретение относится к области машиностроения, авиационной и ракетно-космической отраслям промышленности и может быть использовано на этапе наземной лабораторно-стендовой отработки конструкций летательных аппаратов (ЛА) и их элементов (головных обтекателей, радиопрозрачных вставок, окон и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686528
Дата охранного документа: 29.04.2019
20.05.2019
№219.017.5cf1

Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к широкополосным системам «антенна-обтекатель». Широкополосная система «антенна-обтекатель» содержит пеленгующую антенну и обтекатель со стенкой из диэлектрического материала, снабженный узлом крепления к летательному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688034
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e22

Устройство для испытания колец на растяжение и способ испытания

Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться для оценки прочностных и деформационных характеристик материала кольца из хрупких материалов, преимущественно керамических, при испытании на растяжение путем последовательного создания в двенадцати зонах растягивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688590
Дата охранного документа: 21.05.2019
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
Показаны записи 81-90 из 157.
20.03.2019
№219.016.e78a

Способ ионообменного упрочнения керамических изделий из стеклокерамического материала бета-сподуменового состава

Изобретение относится к производству изделий радиотехнического назначения из стеклокристаллических материалов β-сподуменового состава. Технический результат изобретения заключается в повышении качества получаемых изделий за счет снижения дефектов и в снижении трудоемкости операции упрочнения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416578
Дата охранного документа: 20.04.2011
20.03.2019
№219.016.e8d8

Антенный обтекатель и способ изготовления антенного обтекателя

Изобретение предназначено для использования в конструкциях антенных обтекателей для ракет класса «воздух-поверхность». Техническим результатом является увеличение прочности соединения колпака с наконечником, повышение несущей способности, улучшение радиотехнических характеристик при повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433512
Дата охранного документа: 10.11.2011
10.04.2019
№219.017.03b0

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров. Формовой комплект содержит водопоглощающую матрицу, сердечник, узлы для их взаимной соосной установки и подпитки. Формовой комплект дополнительно снабжен устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388596
Дата охранного документа: 10.05.2010
10.04.2019
№219.017.07b0

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области создания конструкций антенных обтекателей высокоскоростных ракет с оболочками из жаростойких керамических материалов. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и расположенный между ними теплоизоляционный слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451372
Дата охранного документа: 20.05.2012
19.04.2019
№219.017.2e86

Устройство для механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной отраслям промышленности и преимущественно может быть использовано при механической обработке крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий типа носовых диэлектрических конусов летательных аппаратов. Технический результат изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312764
Дата охранного документа: 20.12.2007
19.04.2019
№219.017.2f06

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к керамической промышленности, а именно к изготовлению футеровки агрегатов и литейной оснастки для металлургии алюминиевых сплавов. Техническим результатом изобретения является утилизация производственных отходов материалов на основе волластонита, повышение термостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385849
Дата охранного документа: 10.04.2010
01.05.2019
№219.017.47cb

Способ теплового нагружения неметаллических элементов конструкций летательных аппаратов

Изобретение относится к области машиностроения, авиационной и ракетно-космической отраслям промышленности и может быть использовано на этапе наземной лабораторно-стендовой отработки конструкций летательных аппаратов (ЛА) и их элементов (головных обтекателей, радиопрозрачных вставок, окон и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686528
Дата охранного документа: 29.04.2019
18.05.2019
№219.017.5465

Головной обтекатель летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники. Технический результат заключается в повышении технических характеристик. Сущность изобретения состоит в том, что конусообразно расширяющийся к торцу металлический шпангоут установлен на наружной поверхности керамического колпака и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280301
Дата охранного документа: 20.07.2006
20.05.2019
№219.017.5cf1

Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к широкополосным системам «антенна-обтекатель». Широкополосная система «антенна-обтекатель» содержит пеленгующую антенну и обтекатель со стенкой из диэлектрического материала, снабженный узлом крепления к летательному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688034
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e22

Устройство для испытания колец на растяжение и способ испытания

Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться для оценки прочностных и деформационных характеристик материала кольца из хрупких материалов, преимущественно керамических, при испытании на растяжение путем последовательного создания в двенадцати зонах растягивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688590
Дата охранного документа: 21.05.2019
+ добавить свой РИД