Способ изготовления изделий из порошков, преимущественно ферромагнитных

 

Использование: работа композиционных материалов, армированных волокнами в теплонагруженных элементах конструкций . Сущность изобретения: взвесь порошка в воздухе подают в форму и одновременно ориентируют магнитным полем до образования волокон, затем напыляют на них порошок термопластичного материала и пропускают через волокна электрический ток до оплавления термопластичного материала, av затем проводят пропитку связующим. 1 з.п. ф-лы.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s В 22 F 3/26, 7/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ (21) 4791938/02 (22) 14.02.90 (46) 30,06,92. Бюл. М 24 (71) Московский авиационный технологический институт им. К.Э.Циолковского (72) П,Г,Курилов, А.Н.Косолапов и В.Н,Борисов (53) 621.762.86(088.8) (56) Порошковая металлургия / Под ред, В.Шатта, M. Металлургия, 1983, с. 439.

Авторское свидетельство СССР

N 51-3787, кл. В 22 F 3/26, 1974, Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению изделий с повышенной теплопооводностью.

Известны способы изготовления изделий из порошков, при которых составляют шихту из порошков, образующих основу, и армирующих волокон, подвергают ее смешиванию и последующей пропитке.

Полученные детали обладают низкими характеристиками. теплопередачи, что затрудняет их применение в теплонагруженных элементах конструкций, Наиболее близким к предлагаемому является способ изготовления изделий из ферромагнитных порошков, включающий их ориентировку и заполнение связующим в магнитном поле в форме.

При этом способе в форму засыпают шихту из ферромагнитного материала и материала пропитки. Затем на форму воздействуют магнитным полем. Под действием поля частицы ферромагнитного порошково„„. Ж„„1743696 Al (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ПОРОШКОВ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

ФЕРРОМАГНИТНЫХ (57) Использование: работа композиционных материалов, армированных волокнами в теплонагруженных элементах конструкций. Сущность изобретения: взвесь порошка в воздухе подают в форму и одновременно ориентируют магнитным полем до образования волокон, затем напыляют на них порошок термопластичного материала и пропускают через волокна электрический ток до оплавления термопластичного материала, а затем проводят пропитку связующим, 1 з.п. ф-лы.

ro материала ориентируются вдоль направления магнитных силовых линий. Затем осуществляют пропитку и спекание.

Полученные по данной технологии изделия обладают некоторой анизотропией свойств в различных направлениях за счет того, что армирующие волокна (порошок) имеют определенное заранее заданное направление, обусловленное действием магнитного поля. За счет этого повышается теплопроводность изделия. Однако характеристики теплопередачи повышаются незначительно, поскольку .частицы ферромагнитного порошкового материала (волокна), будучи к началу действия магнитного поля распределенными в объеме шихты, не имеют возможности взаимного соприкосновения, поскольку достаточно плотная масса шихты препятствует их относительному перемещениюю.

Цель изобретения — повышение характеристик теплопередачи.

1743696

Для достижения указанной цели в способе, включающем ориентировку ферромагнитного порошкового материала и заполнение его связующим в магнитном поле в форме, ориентировку осуществляют подачей в форму взвеси порошка в воздухе до образования волокон, затем напыляют на них порошок термопластичного материала и пропускают через волокна ток до оплавления термопластичного материала, Кроме того, немагнитные порошки плакируют слоем ферромагнитного материала.

Способ реализуют следующим образом.

B вертикальной плоскости располагают разноименные полюса постоянных магнитов или электромагнитов, например, таким образом, чтобы один из полюсов находился под немагнитной формой, а другой — над ее верхним срезом. Полюса целесообразно расположить так, чтобы они образовывали направление предполагаемого отвода теплового потока в изделии, После фиксирования магнитов в зазор между полюсами подают взвесь ферромагнитного порошка в воздухе, Частицы порошка, попадая в магнитное поле. притягиваются к полюсам и ориентируются вдоль магнитных силовых линий, Постепенно между полюсами образуются волокна ("мостики"), соединяющие оба полюса, После образования волокон. не снимая магнитного поля, на них напыляют порошок термопласта и пропускают через волокна электрический ток. Проходя по волокнам от одного полюса к другому, ток вызывает выделение джоулева тепла в зонах контакта между частицами порошка, поскольку эти зоны обладают повышенным электрическим сопротивлением. Осевший на частицах термоплас - плавится, соединяя элементы волокон между собой и прикрепляя их к поверхностям полюсов электромагнитов, После этого ток отключают, охлаждают полученный каркас, отключают питание электромагнитов, производят заполнение и пропитку связующим.

При создании каркаса могут быть использованы. не только ферромагнитные порошки, но и порошки из любых материалов, на которые известными способами нанесен слой ферромагнитного материала.

Пример, Изготовлены образцы в соответствии с способом-прототипом и предлагаемым способом, после чего оценивалась степень повышения теплопроводности.

Для определения теплопроводности создавали одномерный тепловой поток сквозь образец (слой материала заданной толщины) и измеряли разность температур на границах слоя.

Для коэффициента теплопроводнос5 ти Л при одномерном тепловом потоке Q через плоский слой толщиной h справедлива формула

Л =Оh/(S(TÐ Тх)).

ЗДесь S — плоЩаДь повеРхности Тг и Тх— температуры соответственно горячей и холодной поверхностей образца.

Теплопроводность обратно пропорцио15 нальна разности температур Тг и Тх, чем меньше эта разность, тем при прочих равных условиях выше теплопроводность.

Для доказательства достижения поставленной цели в каждом случае оценивалось

20 отношение теплопроводностей у образцов, полученных по способу-прототипу (индекс

1), и в соответствии с признаками изобретения (индекс 2). При идентичных начальных условиях справедливо выражение

Л ТГ1 ТХ1

+l Тг2 — Тх2

Тепловой поток создавали стабилизи30 рованным электронагревателем мощностью 40 Вт, Температуры измеряли контактным датчиком сопротивления типа

ТПО12-01, Показания цифрового прибора (в омах) по тарировочным кривым переводи35 лись в значения температуры, после чего рассчитывали отношение теплопроводностей, характеризующее получение положительного эффекта в соответствии с целью изобретения.

40 Пример 1, Изготовлены образцы размерами 4х14х30 мм с содержанием ферромагнитного порошка 2,5 об. . Для пропитки использована эпоксидная смола с добавкой 5 дибутилфталата. В качестве

45 ферромагнитного порошка выступала железная дробленая стружка длиной 0,5 мм и поперечным размером около 0,15 мм. При изготовлении образцов использованы фор мы из алюминиевой фольги.

50 По способу-прототипу приготовляли смесь из смолы с ферромагнитным порошком, заливали в форму и накладывали магнитное поле напряженностью 800 Э, действовавшее до затвердевания образца.

55 По предлагаемому способу производили формирование волокон в заранее наложенном на форму магнитном поле, После формирования волокон их опыливали мелкодисперсным порошком полистирола, За1743696

40

50

Составитель Н.Якушевич

Техред М.Моргентал Корректор Н.Ревская

Редактор А.Долинич

Заказ 2148 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 тем к полюсам магнитов подключали источник тока. Силу тока плавно регулировали с одновременным визуальным контролем состояния поверхности врлокон в отраженном свете. После появления характерного блеска, свидетельствующего об оплавлении термопласта, ток отключали и охлаждали упрочненные волокна, осуществляли заполнение формы связующим и его отверждение. Затем торцовые поверхности обоих образцов шлифовали.

Величина отношения теплопроводностей il z/1 <, рассчитанная по результатам замера температур (Тг, Тх) и (Т, Тх)г составила 1,18, Пример 2. Аналогично примеру 1 изготовлены образцы по способу-прототипу и в соответствии с изобретением, однако в качестве порошкового материала использовали плакированный никелем порошок графита (85О никеля, 15% графита), Величина отношения теплопроводностей, рассчитанная по результатам замера температур на поверхностях образца, составила 1,14.

Полученные результаты показывают, что характеристики теплопередачи у образцов, полученных по предложенной технологии выше, чем у образцов, изготовленных в соответствии со способом-прототипом.

Таким образом, использование изобретения расширяет область применения композиционных материалов, армированных волокнами, обеспечивая их работоспособ5 ность в теплонагруженных элементах конструкций благодаря эффективному теплоотводу.

Формула изобретения

1. Способ изготовления изделий из по10 рошков, преимущественно ферромагнитных, включающий засыпку порошков в форму, их ориентировку в магнитном поле и пропитку связующим, отличающийся тем, что, с целью повышения теплопередачи

15 изделий за счет обеспечения заданного направления теплопередачи. засыпку и ориентировку порошков в магнитном поле совмещают при подаче в форму взвеси порошка в воздухе до образования волокон в

20 направлении магнитных силовых линий, затем напыляют на них порошок термопластичного материала и нагревают их до оплавления термопластичного материала путем пропускания электрического тока че25 рез волокна.

2, Способ по и. 1, отл и ч а ю щи и с я тем, что немагнитные порошки предварительно плакируют слоем ферромагнитного материала, 30

Способ изготовления изделий из порошков, преимущественно ферромагнитных Способ изготовления изделий из порошков, преимущественно ферромагнитных Способ изготовления изделий из порошков, преимущественно ферромагнитных 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для восстановления наружной и внутренней поверхностей втулок

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для покрытия деталей радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к порошковой металлургии

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам изготовления фрикционной колодки

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для упрочнения и восстановления деталей машин

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при защите деталей от коррозии, износа, термических воздействий

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам герметизации пористых изделий, и может быть использовано в машиностроении, например , при изготовлении уплотнителей гидросистем

Изобретение относится к порошковой металлургии

Изобретение относится к порошковой металлургии

Изобретение относится к способам пропитки отливок

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам пропитки изделий, подшипников скольжения, втулок поворотных узлов и т, д

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано 'для упрочнения спеченных порошковых изделий на железной основе, в частности среднеи тяжелонагруженных подшипников скольжения, эксплуатируе-

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к установкам для пропитки пористых спеченных изделий

Изобретение относится к способам герметизации литых пористых изделий преимущественно жидкостекольными герметиками

Изобретение относится к металлургии и получению армированных композиционных материалов и отливок и может быть использовано для получения пропиткой композиционных материалов (КМ), имеющих армирующий углеграфитовый каркас, которые работают в агрессивных средах в качестве торцевых уплотнителей, подшипников скольжения, направляющих, токосъемников и т.п
Наверх