Способ прессования фильтрующих элементов с переменной пористостью из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам непрерывного прессования порошков и устройствам для их реализации. Цель изобретения - расширение технологических возможностей за счет получения пористости , различной по направлению. Способ включает непрерывную подачу пластифицированного материала и его формование вращающимся шнеком, материал После его попадания в канал шнека нагревают на 10- 30% выше температуры плавления пластификатора и подвергают одновременному воздействию вибрации и постоянного магнитного поля, после чего температуру материала понижают на 20-50% ниже температуры плавления пластификатора и окончательно формуют изделие. При этом колебания, воздействию которых подвергают материал, имеют частоту порядка 20- 40 Гц и амплитуду 80-150 мкм. В устройстве, состоящем из бункера, цилиндрического корпуса, шнека, установленного с возможностью вращения, в зоне нагрева, снаружи корпуса и внутри шнека установлены электромагниты и нагревательные элементы, а в зоне охлаждения , в корпусе выполнена полость, при этом шнек установлен с возможностью осе вых вибраций. 2 с.п.ф-лы, 1 ил., 3 табл. ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (и) s В 22 F 3/02 3/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4715866/02 (22) 29,05.89 (46) 30,11,91. Бюл. М 44 (71) Витебский технологический институт легкой промышленности (72) В.В.Пятов, К.С.Матвеев, А,Н.Красновский, В.В.Савицкий, А.C,Øàíäðèêoâ и

А.В.Карпушко (53) 621.762.045 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

hL 716709, кл, В 22 F 3/10, 1980.

Авторское свидетельство СССР

М 1245444, кл. В 22 F 3/02, 1984. (54) СПОСОБ ПРЕССОВАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПЕРЕМЕННОЙ ПОРИСТОСТЬЮ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ

МАТЕ РИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ Е ГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам непрерывного прессования порошков и устройствам для их реализации. Цель изобретения — расширение технологических возможностей за счет получения пористоИзобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам непрерывного прессования порошков и устройствам для их реализации.

Цель изобретения — расширение технологических воэможностей за счет получения пористости, различной по направлению.

Способ включает непрерывную подачу пластифицированного порошкового материала и его формование вращающимся шнеком, материал после его попадания в канал шнека нагревают на 10-30 (выше

Ы2 1694345 А1 сти, различной по направлению. Способ включает непрерывную подачу пластифицированного материала и его формование: вращающимся шнеком, материал йосле его попадания в канал шнека нагревают на 10—

30 выше температуры плавления пластификатора и подвергают одновременному воздействию вибрации и постоянного магнитного поля, после чего температуру материала понижают на 20 — 507 ниже температуры плавления пластификатора и окончательно формуют изделие. При этом колебания, воздействию которых подверга. ют материал, имеют частоту порядка 20—

40 Гц и амплитуду 80-150 мкм. В устройстве, состоящем из бункера, цилиндрического корпуса, шнека, установ- Я ленного с возможностью вращения, в зоне нагрева, снаружи корпуса и внутри шнека установлены электромагниты и нагревательные элементы, а в зоне охлаждения, в корпусе выполнена полость, при этом шнек установлен с возможностью осевых вибраций, 2 с.п,ф-лы, 1 ил., 3 табл.

6д температуры плавления пластификатора и у подвергают одновременному воздействию вибрации и постоянного магнитного поля, после чего температуру, материала понижают на 20-50 ниже температуры плавления пластификатора и окончательно формуют изделие.

При этом колебания, воздействию которых подвергают материалам, имеют частоту. порядка 20 — 40 Гц и амплитуду 80 — 150 мкм, В устройстве для реализации способа, состоящем из бункера, цилиндрического

1694345 корпуса, шнека, установленного с возможностью вращения, в зоне нагрева, снаружи корпуса и внутри шнека, установлены электромагниты и нагревательные элементы, а в зоне охлаждения в корпусе выполнена полость, при этом шнек установлен с возможностью осевых вибраций.

На чертеже схематично представлено устройство для осуществления способа, продал.ьный разрез.

Устройство состоит из основания 1, на котором установлен корпус 2 с закрепленным бункером 3 и матрицей 4. Внутри корпуса размещен шнек 5, на хвостовике которого установлено зубчатое колесо 6, соединенное с приводом (не показано). Так же хвостовик шнека соединен с вибратором 7.

Внутри шнека выполнена полость 8, где расположены нагреватель 9 в виде нихромовой спирали, и электромагнит 10, генерирующий постоянное магнитное поле. Диаметрально напротив на корпусе закреплен электромагнит 11 и намотана спираль нагревателя 12. Так же в корпусе, ближе к выходному отверстию, выполнена полость

13, соединенная напорной линией 14 с гидростанцией 15 охлаждения, Способ осуществляют следующим образом.

В загрузочный бункер 3 засыпают ферромагнитный пластифицированный порошок 16 различного фракционного состава.

Посредством привода (не показано) и зубчатого колеса 6 шнеку 5 придают вращение, Пластифицированный порошок, захватываясь витками шнека, перемещается в зону нагрева, где посредством нагревателей 9 и

12 разогревается до температуры на 1030 выше температуры плавления пластификатора. При этом шнеку придают колебания с частотой20- 45 Гц и амплиту- . дой 80 — 150 мкм, Одновременно включают один из электромагнитов постоянного магнитного поля, например электромагнит 10, расположенный внутри шнека, Под действием нагрева пластификатор расплавляется и транспорт ируется по виткам шнека как жидкость. Наложенная вибрация передается шнеком расплаву, в результате чего частицы порошка начинают совершать хаотичное движение в межвитковом пространстве шнека. Магнитное поле придает хаотичному движению частиц направленный характер, при этом происходит осаждение частиц порошка на шнеке. Однако поскольку скорость осаждения частиц порошка зависит от их размера, то частицы более крупных фракций осаждают быстрее, а более мелких — медленнее. Тем самым

20 достигается неравномерное распределение фракций по сечению, Поскольку шнек продолжает вращение, расплав перемещается к выходному отверстию и попадает при этом в зону охлаждения. В этой зоне в корпусе выполнена полость 13, через которую протекает охлаждающая жидкость, подаваемая по напорной линии 14 из гидростанции 15 охлаждения

Температуру при этом снижают на 20-50 ниже температуры плавления пластификатора.

Продавливая через матрицу 4, порошок обжимают и окончательно формуют в готовое изделие. В том случае, если электромагнит 9 отключен, а включен электромагнит

11, находящийся на корпусе, происходит прессование изделий с обратным распределением пористости (пористость уменьшается в направлении от наружной стенки к внутренней).

Пример 1. В загрузочный бункер . засыпают пластифицированный порошок

ПЖ2МЗ фракционного состава 0,05 — 0,315. В

25 качестве пластификатора используют парафин, температура плавления которого—

55 С,температуразоны нагрева 60 С, атемпература эоны охлаждения — 45" С.

Амплитуда колебаний шнека составила

30 80 мкм, частота — 20 Гц. После прессования определяли пористость наружного и внутреннего слоев. Полученные значения (при осаждении на шнек) составили соответственно 8,5 и 23,5 .

35 Пример 2. Температура эоны нагрева

72 С, а температура зоны охлаждения 28 С.

Амплитуда колебаний шнека составила

150 мкм, частота 40 Гц.

Полученные значения пористости (при

40 осаждении на шнек) наружного слоя 7,5 и внутреннего 24,5 .

В табл, 1, 2 и 3 приведены экспериментальные данные распределения пористости по сечению в зависимости от температуры

45 нагрева, охлаждения и частоты колебаний..

Формула изобретения

1, Способ прессования фильтрующих элементов с переменной пористостью из ферромагнитного материала, включающий

50 непрерывную подачу пластифицированного порошкового материала в канал шнека и его формование вращающимся шнеком, о т ли ч а ю шийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей за счет пол55 учения пористости, различной по направлению, порошковый материал в канале шнека нагревают на 10-30 выше температуры плавления пластификатора и подвергают одновременному воздействию вибрации с частотой 20-40 Гц и амплитудой 80 — 150 мкм

1694345

Таблица1

Таблица2 и постоянного магнитного поля, после чего температуру материала снижают на 20-50 ниже температуры плавления пластификатора.

2. Устройство для прессования фильтрующих элементов с переменной пористостью иэ ферромагнитных материалов, содержащее бункер, цилиндрический корпус и шнек, отл ич а ю ще е с я тем, что, с целью расширения технологических воэможностей за счет получения пористости, различной по направлению, оно дополнительно содержит электромагниты и нагре5 вательные элементы, установленные снаружи корпуса и внутри шнека, корпус выполнен с полостью для охлаждения, а шнек установлен с возможностью осевых вибраций.

Таблица3 ористос

Нааружн

8,0

8,1

8,0

Составитель А,Новиков

Редактор Ю.Середа Техред М.Моргентал Корректор И.Муска

Заказ 41 15 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раурская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ прессования фильтрующих элементов с переменной пористостью из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления Способ прессования фильтрующих элементов с переменной пористостью из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления Способ прессования фильтрующих элементов с переменной пористостью из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления Способ прессования фильтрующих элементов с переменной пористостью из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для непрерывного прессования труб из металлических гранул, преимущественно алюминиевых сплавов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к составу пласти2 фикаторовдля твердых сплавов, формуемых методом мундштучного прессования

Изобретение относится к порошкозой металлургии

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для непрерывного прессования изделий из порошков

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для уплотнения порошков экструзией

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для непрерывного прессования порошка

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения пористых материалов

Изобретение относится к порошковой металлургии

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для непрерывного прессования труб из гранул преимущественно алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способам и устройствам для получения заготовок экструзией порошковых композиций

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения пористых материалов с демпфирующими свойствами

Изобретение относится к изготовлению из металлического порошка фильтрующих изделий, применяемых для очистки жидкостей и газов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам изготовления высокопористых металлических пластин ячеистой структуры

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при измерении деформаций в процессах пластического формообразования изделий из металлических порошков

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для получения аккумуляторов водорода с последующим применением в водородной энергетике, химической и металлургической промышленности, приборостроении, на транспорте и т.д

Изобретение относится к порошковой металлургии

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения керамических пористых материалов, и может быть использовано для получения носителей катализаторов и адсорбентов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения фильтрующих изделий
Наверх