EA016284B1 - Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки - Google Patents
Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки Download PDFInfo
- Publication number
- EA016284B1 EA016284B1 EA201100480A EA201100480A EA016284B1 EA 016284 B1 EA016284 B1 EA 016284B1 EA 201100480 A EA201100480 A EA 201100480A EA 201100480 A EA201100480 A EA 201100480A EA 016284 B1 EA016284 B1 EA 016284B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- surfacing
- deposited
- restoring
- restored
- layer
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 title claims abstract description 17
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 title claims abstract description 14
- 238000003466 welding Methods 0.000 title abstract description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 59
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims abstract description 38
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 12
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 8
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 claims description 6
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 abstract description 8
- 230000008439 repair process Effects 0.000 abstract description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 abstract description 3
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 abstract description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 abstract 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 11
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 6
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 5
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 2
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 2
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 2
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 2
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 238000013024 troubleshooting Methods 0.000 description 2
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001209 Low-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000008199 coating composition Substances 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000005137 deposition process Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000004519 grease Substances 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 229910052683 pyrite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011028 pyrite Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000007790 scraping Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N tetrafluoroethene Chemical compound FC(F)=C(F)F BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
- Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технологии производства и ремонта изделий, в том числе к технологии восстановления изделий из термопластичных полимерных материалов. Задачей, на решение которой направлено данное техническое решение, является повышение эффективности и качества выполнения восстановительных и ремонтных работ для изделий из полимерных материалов. Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки, включающим очистку и подготовку поверхности восстанавливаемого изделия с удалением механическим способом поверхностного слоя восстанавливаемого изделия на глубину не менее 1 мм, активацию поверхности восстанавливаемого изделия нагревом горячим воздухом поверхностного слоя до вязкотекучего состояния в диапазоне температурного интервала вязкотекучести с параллельным нагревом наплавляемого термопластичного полимерного материала в камере пластификации экструдера до вязкотекущего состояния в диапазоне температурного интервала вязкотекучести, экструдирование наплавляемого материала на активированную восстанавливаемую поверхность через насадку экструдера, формирующую параметры наплавленного слоя, с условием обеспечения плотного контакта между основным и наплавляемым материалами, с образованием неразъемного соединения между основным и наплавленным материалами, при этом основной и наплавляемый материалы должны иметь близкий химический состав и показатели текучести расплава, далее остывание изделия с последующей механической обработкой поверхности до необходимых параметров. Перед наплавкой восстанавливаемое изделие
Description
Изобретение относится к технологии производства и ремонта изделий, в том числе к технологии восстановления изделий из термопластичных полимерных материалов.
Известен способ нанесения покрытия на металлическую основу методом наплавки, включающее нагревание поверхности металлической основы, нагревание термопластичной полимерной композиции до температуры расплавления, экструдирование расплавленной композиции на предварительно нагретую металлическую основу для получения слоя расплавленной композиции покрытия толщиной около 1-40 мкм (патент на изобретение № 2188837). Данное изобретение относится к экструзионным методам нанесения покрытия в виде пленки на металлические основы, такие как металлическая банка или контейнер.
Известен способ ремонта изделий из полимерных материалов, при котором определяют границы зоны повреждения, вырезают поврежденную зону с образованием сквозного отверстия, изготавливают накладку соответствующей формы и вклеивают в зону повреждения изделия с соблюдением режима нагрева и давления (патент на изобретение № 2176954). Предлагаемый способ ремонта изделий из полимерных материалов позволяет без демонтажа и вывода из строя объектов, преимущественно листов или монолитных панелей (например крыла самолета), осуществлять ремонт известными средствами с использованием простой оснастки.
Однако данный способ невозможно применить к восстановлению механически изношенных в процессе эксплуатации полимерных изделий, где требуются высокие требования к рабочим поверхностям, например плит оборудования.
Экструзионная наплавка - процесс наложения на восстанавливаемую поверхность термопластов слоя полимерного материала, выходящего из экструдера, при непрерывной подаче его на прогреваемую в процессе, восстанавливаемую поверхность, с образование неразъемного соединения между восстанавливаемой поверхностью и наплавленным слоем.
Задачей, на решение которой направлено данное техническое решение, является повышение эффективности и качества выполнения восстановительных и ремонтных работ для изделий из полимерных материалов.
Техническая задача достигается за счет того, что способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки включает очистку и подготовку поверхности восстанавливаемого изделия с удалением механическим способом поверхностного слоя восстанавливаемого изделия на глубину не менее 1 мм, активацию поверхности восстанавливаемого изделия нагревом горячим воздухом поверхностного слоя до вязкотекучего состояния в диапазоне температурного интервала вязкотекучести с параллельным нагревом наплавляемого термопластичного полимерного материала в камере пластификации экструдера до вязкотекущего состояния в диапазоне температурного интервала вязкотекучести, экструдирование наплавляемого материала на активированную восстанавливаемую поверхность через насадку экструдера, формирующую параметры наплавленного слоя, с условием обеспечения плотного контакта между основным и наплавляемым материалами, с образованием неразъемного соединения между основньм и наплавленным материалами, при этом основной и наплавляемый материалы должны иметь близкий химический состав и показатели текучести расплава, далее остывание изделия с последующей механической обработкой поверхности до необходимых параметров.
Кроме того, перед наплавкой восстанавливаемое изделие размещают в технологической оснастке.
При этом в качестве наплавляемого материала применяют как полимерный пруток, так и гранулы полимера.
Причем при необходимости применяют многопроходную и многослойную наплавку.
Наплавка производится с целью нанесения на изношенные поверхности изделия слоя полимерного материала, отвечающего требованиям эксплуатационной надежности изделия.
Процесс наплавки термопластов экструдируемой присадкой близок к процессу наплавки металлов плавящимся электродом. В обоих случаях образование наплавленного слоя происходит в результате сплавления присадочного материала с поверхностью наплавляемого изделия. Различие состоит в том, что полимерные материалы не переходят при плавлении в жидкую фазу, а остаются в вязкотекучем состоянии. При нагревании полимера сначала появляются колебания звеньев, а при более высоких температурах - движение цепей. Следовательно, при повышении температуры полимер переходит из твердого состояния сначала в высокоэластическое, а затем в вязкотекучее состояние. Переход полимера из одного физического состояния в другое происходит при определенном интервале температур. Для обеспечения плотного контакта между основным и присадочным материалами необходимо применять давление. При этом наплавочную насадку экструдера прижимают к поверхности восстанавливаемой детали и перемещают по ней, получая наплавленный слой. При наплавке образуется неразъемное соединение основного и наплавленного слоя материала.
Для предотвращения вытекания, а также обеспечения определенной формы наплавленного слоя рекомендуется применять технологическую оснастку необходимой формы, изготовленную из низкоуглеродистых сталей. Также технологическая оснастка нужна во избежание деформаций вызванных неравномерным нагревом, внутренними напряжениями в изделии при наплавке.
Температурные режимы наплавки выбирают в зависимости от марки восстанавливаемого полимер
- 1 016284 ного материала, учитывая его температуру текучести, деструкции и температурный интервал вязкотекучести.
Таблица 1. Температурные интервалы вязкотекучести некоторых термопластов
| материал | Температура текучести, °С | Температура деструкции, °С | Температурный интервал вязкотекучести. |
| полиэтилиен | 130 | 230 | 100 |
| полипропилен | 180 | 250 | 70 |
| полистерол | 160 | 220 | 60 |
Не рекомендуется производить быстрый нагрев и охлаждение изделий с целью избежать температурного шока, который в свою очередь приводит к созданию высоких напряжений в материале и соответственно снижает механические (эксплуатационные) свойства изделия. Предпочтительней производить медленный нагрев материала.
Не следует ускорять охлаждение наплавленного слоя с помощью холодного воздуха, воды и т.п. Быстрое охлаждение приводит к созданию в зоне сплавления и в наплавленном слое значительных перепадов температур, которые ведут к созданию больших внутренних напряжений, снижающих прочность наплавленного материала.
После проведения работ по экструзионной наплавке изделие подвергается механической обработке, в целях придания ему необходимой геометрической формы и параметров шероховатости наплавленной поверхности.
Патентные исследования не выявили способов восстановления изношенных пластиковых поверхностей методом экструзионной наплавки, характеризующейся заявленной совокупностью признаков, следовательно, можно предположить, что указанный способ соответствует критерию новизна.
Использование совокупности отличительных признаков также неизвестно, что говорит о соответствии критерию изобретательский уровень.
Заявляемый способ может быть осуществлен промышленным способом на любом производстве, следовательно, он соответствует критерию промышленная применимость.
Процесс наплавки поясняется чертежом.
На чертеже условно представлено восстанавливаемое изделие (плита) 1, экструдер со шнеком 2, наплавочная насадка 3, термофен 4, наплавленный слой 5.
Сущность способа заключается в следующем.
С целью определения характера и степени износа восстанавливаемого изделия (детали) 1 производят осмотр - дефектовку. Высокое качество при экструзионной наплавке может быть достигнуто, только если контактная поверхность детали 1, которая подлежит наплавке, правильно подготовлена. Она должна быть очищена от всех загрязнений, особенно от масляных и жировых. К загрязнениям также относится слой полимера, который мог подвергнуться ультрафиолетовому разрушению и диффузии инородного материала в поверхностный слой. Очистку предпочтительней производить механическим способом со снятием поверхностного слоя не менее чем на 1 мм.
Также полимерный материал может собирать на своей поверхности влагу из окружающего воздуха. Если влага накоплена на основном материале, то от неё также избавляются при механическом снятии поверхностного слоя. Если влага накоплена присадочным материалом, она испаряется в экструдере 2 и смешивается с пластифицированным присадочным материалом, но при остывании в наплавленном слое 5 образуется дефект в виде пор раковин, снижающих прочность наплавленного слоя 5. Горячий воздух экструдера 2 и увеличение высоты наплавляемого слоя 5 усиливает этот эффект. С целью недопущения вышеуказанного дефекта необходимо хранить присадочный материла в сухом помещении или предварительно перед применением просушить при температуре 80-90°С в сушильных печах в течение 12 ч;
использовать систему осушения воздуха, подаваемого в зону наплавки;
избегать разницы начальных температур основного и присадочного материалов, для этого хранить их в помещении;
стремиться к понижению влажности в помещении, где производятся наплавочные работы;
Для выполнения экструзионной наплавки применяются различные аппараты для экструзионной сварки.
Сварочные экструзионные аппараты разработаны таким образом, чтобы гарантировать, что определенные параметры точно выдерживаются с целью максимизации качества выполнения работ. Это следующие параметры: температура присадочного материала, коэффициент расхода материала, температура горячего воздуха для предварительного нагрева, количество горячего воздуха.
Скорость, которая может быть достигнута при наплавке, зависит от температурных режимов, расхода экструдируемого материала, площади наплавляемого слоя и конструкции насадки для формирования наплавленного слоя (далее - наплавочной насадки).
Выбор экструдера 2 производится в зависимости от вышеуказанных параметров, геометрических
- 2 016284 размеров, предполагаемых к восстановлению деталей (изделий), марки восстанавливаемых термопластов. Современный сварочный экструзионный аппарат имеет функцию раздельного управления температурой в камере пластификации и воздухом для нагрева с индикацией данных на двух дисплеях пульта управления, что облегчает работу и контроль.
Система электронного управления камерой пластификации не позволяет электродвигателю привода включаться до тех пор, пока материал не будет нагрет до нужной температуры. Это предупреждает преждевременную подачу напряжения на двигатель и привод шнека экструдера.
Для обеспечения возможностей проведения экструзионной наплавки необходимо изготовить наплавочную насадку 3, при этом изготовляют её для каждого типа наплавляемой детали (группы деталей) по форме и размерам восстанавливаемой детали. В качестве материала для изготовления наплавочной насадки применяют, например, фторопласт-4 (политетрафторэтилен).
При этом необходимо учитывать:
производительность экструдера;
температуру горячего воздуха для предварительного нагрева;
температуру экструдируемого материала;
такое свойство, как усадка наплавляемого материала;
температуру окружающего воздуха при производстве наплавочных работ;
максимально допустимую площадь поперечного сечения наплавляемого слоя.
При изготовлении наплавочной насадки 3 необходимо руководствоваться принципом: чем шире наплавляемый слой, тем длиннее должна быть наплавочная насадка.
При проведении процесса наплавки изделие располагают в технологической оснастке, например кондукторе. Процесс наплавочных работ в условиях ниже +10°С для уменьшения скорости охлаждения, необходимо укрывать наплавленный слой теплоизоляционными материалами. Выбор температур производят в зависимости от материала изделия, с которым производят наплавку. При наплавке образуется неразъемное соединение основного материала изделия и наплавленного слоя материала. После окончания наплавки во избежание появления деформаций вызванных внутренними напряжениями, остывание деталей в кондукторе осуществляется до температуры не выше +50°С по всей толщине изделия.
Качество наплавочных работ можно оценить внешним смотром поверхности наплавленного слоя, механическими испытаниями образцов, эксплуатационными испытаниями.
После проведения работ по экструзионной наплавке изделие при необходимости подвергается механической обработке в целях придания ему необходимой геометрической формы и параметров шероховатости наплавленной поверхности.
Механическая обработка восстановленной (наплавленной) поверхности возможна с применением любых металлорежущих станков, но при этом надо учитывать возможность течения обрабатываемого материала в процессе механической обработки и необходимость подбора режимов мехобработки таким образом, чтобы температура обрабатываемой поверхности не превышала величину температуры плавления полимерного материала изделия.
Пример конкретного выполнения способа
Восстановление контактных поверхностей плит промежуточных камерного тапа к пресс-фильтру ΌΙΕΜΜΕ МЕ-1500 (далее - плит), эксплуатируемых на обогатительной фабрике ОАО Учалинский ГОК. В процессе эксплуатации контактные поверхности плит подвергаются эксплуатационным нагрузкам: давление до 30 МПа на контактные поверхности плиты, вдавливание концентрата медно колчеданных руд в поверхностный слой плиты, локальный эрозионный износ. В результате вышеизложенного плиты перестают отвечать эксплуатационным требованиям. Для обеспечения возможности дальнейшей эксплуатации плит необходимо произвести их ремонт, заключающийся в восстановлении геометрических размеров контактных поверхностей плит с обеспечением требований эксплуатационной надежности изделия.
При дефектовке плит определяется общая степень износа поверхности, величина и характер локальных дефектов в виде раковин, канавок, вдавливаний, волнистости и т.п., потеря общих геометрических размеров плиты и как следствие способ и глубина удаляемого поверхностного слоя плит. Глубина удаляемого поверхностного слоя в зависимости от степени износа составляет от 1 до 4 мм. Глубина удаляемого слоя в месте локальных дефектов составляет от 1 до 20 мм.
При подготовке поверхности к восстановительной наплавке производится удаление поверхностного слоя на продольно-строгальном станке. Удаление поверхностного слоя с мест локальных дефектов и зоны, прилегающей к поверхности, подлежащей восстановлению на ширину 10-20 мм, производится электроинструментом (рубанок электрический, углошлифовальная машина, ручной электрический фрезер) или ручным инструментом (набор ножей для циклевания, скребков, стамесок по дереву и т.п.).
По окончании подготовки поверхности плита укладывается в технологическую оснастку, например кондуктор, и фиксируется от возможного коробления в процессе наплавки. Оснастка необходима для ограничения течения основного и наплавляемого материалов в процессе наплавки, обеспечения формирования наплавленного слоя у края (торцевой поверхности) плиты, возможности опирания наплавоч
- 3 016284 ной насадки и передвижения её вдоль восстанавливаемой поверхности. Оснастка изготавливается из полосового профильного проката из низкоуглеродистой стали. Форма оснастки копирует геометрию боковых поверхностей плиты.
При проведении испытания материала плит в лабораторных условиях по ГОСТ 11645-73 установлено, что они изготовлены из полипропилена марки 21003 по ГОСТ 26996-86. В качестве присадочного материала выбран пруток РКАТ/Е04//РРС/К7032 (круг, сер. КА1. 7032) марки 02003.
Для осуществления процесса наплавки, с учетом марки материала восстанавливаемой плиты и присадочного материала применяется ручной экструдер ЭоЫе 2007 С8 производства Германия.
Для обеспечения образования наплавленного слоя изготовлена и применяется наплавочная насадка со следующими параметрами: материал - фторопласт-4; геометрические размеры по внутренней части: длина - 85 мм, ширина 70 мм, глубина 8 мм.
Последовательность операций зависит от глубины выборки локальных дефектов и необходимого количества наплавляемого материала. Если глубина выборки локальных дефектов более 3 мм от остальной поверхности, то сначала наплавляют участок с локальным дефектом. Для наплавки локальных дефектов используется насадка, соответствующая геометрии выборки. Затем переходят к наплавке основной поверхности.
Наплавку производят следующим образом. Для нагрева восстанавливаемой поверхности, например плиты 1, используют элемент устройство для нагрева воздуха - термофен 4, который входит в комплект экструдера. Воздух нагревают и подают через сопло на восстанавливаемую поверхность 1, чтобы нагреть ее непосредственно перед подачей расплавленного присадочного материала. Для обеспечения равномерного нагрева восстанавливаемой поверхности 1 по всей ширине на сопло термофена 4 изготовлена и используется насадка (на чертеже не показано) трапециевидной формы с размерами у основания 40 мм и шириной раскрытия 8 мм. Расстояние от сопла до поверхности 20-30 мм. Одновременно наплавляемый материал (пруток) нагревается в камере пластификации экструдера 2 до вязкотекущего состояния. По мере нагрева контактной поверхности до вязкотекучего состояния экструдер 2 перемещается вдоль наплавляемой поверхности 1 и при подходе наплавочной насадки 3 к активированной контактной поверхности включается подача эксрудируемого материала.
Экструдируемый материал подается на активированную контактную поверхность 1 и придавливается скользящей наплавочной насадкой 3, формируя наплавочный слой 5. Экструдер 2 с учетом формы наплавочной насадки 3 должен устанавливаться под углом 90±10° и передвигаться вдоль изделия, опираясь на технологическую оснастку. Для обеспечения плотного контакта между наплавляемой поверхностью 1 и гомогенной экструдируемой массой оператор кроме поступательного перемещения экструдера 2 осуществляет прижим наплавочной насадки 3 к технологической оснастке, создавая усилие вдоль экструдера 2. Это необходимо во избежание образования зазора между насадкой 3 и восстанавливаемой поверхностью 1, что может привести к поднятию насадки 3 и невозможности обеспечения формы наплавляемой поверхности. Температура нагретого воздуха и расплавленного присадочного материала, подаваемого в зону наплавки, регулируется блоком автоматики экструдера 2 и должна соответствовать указанным в таблице.
Таблица 2
| Температура, задаваемая в камере пластификации, | Температура горячего воздуха, измеренная в насадке термофена | Расход воздуха, л/мин |
| 220°С | 2400С | 300 |
Данные табл. 2 приведены для температуры окружающего воздуха, плит, прутка в диапазоне 1822°С. Скорость наплавки при принятых параметрах находится в пределах 10-15 м/ч. При указанных параметрах наплавки, с учетом усадки наплавленного слоя величина наплавленного слоя составляет 5-6 мм.
Перед выполнением последующего слоя производится механическая зачистка поверхности предыдущего слоя, которая в процессе наплавки последующего слоя будет переплавляться. Зачистка производится вручную или электроинструментами.
По окончании восстановительной наплавки плита остывает в кондукторе до температуры не выше +50°С, после чего вынимается из кондуктора и направляется на механическую обработку. Механическая обработка плит производится с целью доведения геометрических размеров до номинальных. Как отмечалось ранее, механическая обработка наплавленной поверхности возможна с применением любых металлорежущих станков. Для механической обработки плит, с учетом загруженности станочного парка, применяется продольно строгальный станок модели 7216Г. Механическая обработка производится торцевой фрезой со сменными резцами в два этапа: черновая обработка, чистовая обработка.
Предлагаемый способ восстановления изделий из термопластичного материала методом экструзионной наплавки позволяет осуществлять быстро и качественно ремонт изделий и восстановление их в рабочий цикл. Наплавленный слой имеет равномерную по всей поверхности детали толщину.
Claims (4)
1. Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки, заключающийся в том, что очищают и подготавливают поверхность восстанавливаемого изделия с удалением механическим способом поверхностного слоя восстанавливаемого изделия на глубину не менее 1 мм, активируют поверхность восстанавливаемого изделия нагревом горячим воздухом поверхностного слоя до вязкотекучего состояния в диапазоне температурного интервала вязкотекучести с параллельным нагревом наплавляемого термопластичного полимерного материала в камере пластификации экструдера до вязкотекущего состояния в диапазоне температурного интервала вязкотекучести, экструдируют наплавляемый материал на активированную восстанавливаемую поверхность через насадку экструдера, формирующую параметры наплавленного слоя, с условием обеспечения плотного контакта между основным и наплавляемым материалами с образованием неразъемного соединения между основным и наплавленным материалами, при этом наплавляемый материал имеет близкий химический состав и показатель текучести расплава к химическому составу и показателю текучести основного материала, далее выдерживают изделие до остывания, а после остывания механически обрабатывают поверхность до необходимых параметров.
2. Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки по п.1, отличающийся тем, что перед наплавкой восстанавливаемое изделие размещают в технологической оснастке.
3. Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки по п.1, отличающийся тем, что в качестве наплавляемого материала используют как полимерный пруток, так и гранулы полимера.
4. Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки по п.1, отличающийся тем, что используют многопроходную и многослойную наплавку.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EA201100480A EA016284B1 (ru) | 2011-03-11 | 2011-03-11 | Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EA201100480A EA016284B1 (ru) | 2011-03-11 | 2011-03-11 | Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EA201100480A1 EA201100480A1 (ru) | 2012-03-30 |
| EA016284B1 true EA016284B1 (ru) | 2012-03-30 |
Family
ID=45908253
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EA201100480A EA016284B1 (ru) | 2011-03-11 | 2011-03-11 | Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| EA (1) | EA016284B1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2747324C2 (ru) * | 2016-05-13 | 2021-05-04 | Плэстик Рипэар Систем 2011, С.Л. | Отремонтированное пластмассовое изделие |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL3178639T3 (pl) * | 2015-12-11 | 2022-01-17 | MTU Aero Engines AG | Sposób naprawy uszkodzeń elementów silników lotniczych wykonanych ze spawalnych materiałów termoplastycznych |
| WO2017194796A1 (es) * | 2016-05-13 | 2017-11-16 | Plastic Repair System 2011,S.L. | Método de reparación de artículos de plástico |
| EA038399B1 (ru) * | 2018-04-16 | 2021-08-23 | Павел Иванович Кичигин | Способ усиления полимерных листов или стенок и экструзионная головка для осуществления способа |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1199918A (en) * | 1966-07-29 | 1970-07-22 | Burmah Oil Trading Ltd | A method of Coating Sheet Materials with Viscous Materials |
| SU1790510A3 (ru) * | 1991-04-29 | 1993-01-23 | Cebepoдoheцkий Texhoлoгичeckий Иhctиtуt "Apmoплact" | Cпocoб изгotobлehия длиhhomephыx ctekлoплactиkobыx издeлий |
| RU2176954C1 (ru) * | 2000-03-21 | 2001-12-20 | Виленц Виктор Семенович | Способ ремонта изделий из полимерных материалов |
| RU2188837C2 (ru) * | 1996-05-17 | 2002-09-10 | Зэ Декстер Корпорейшн | Способ нанесения покрытия и изделие |
| US20050072560A1 (en) * | 2001-08-07 | 2005-04-07 | Otter James William | Method of making a condensing heat exchanger by direct extrusion coating of afilm |
-
2011
- 2011-03-11 EA EA201100480A patent/EA016284B1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1199918A (en) * | 1966-07-29 | 1970-07-22 | Burmah Oil Trading Ltd | A method of Coating Sheet Materials with Viscous Materials |
| SU1790510A3 (ru) * | 1991-04-29 | 1993-01-23 | Cebepoдoheцkий Texhoлoгичeckий Иhctиtуt "Apmoплact" | Cпocoб изгotobлehия длиhhomephыx ctekлoплactиkobыx издeлий |
| RU2188837C2 (ru) * | 1996-05-17 | 2002-09-10 | Зэ Декстер Корпорейшн | Способ нанесения покрытия и изделие |
| RU2176954C1 (ru) * | 2000-03-21 | 2001-12-20 | Виленц Виктор Семенович | Способ ремонта изделий из полимерных материалов |
| US20050072560A1 (en) * | 2001-08-07 | 2005-04-07 | Otter James William | Method of making a condensing heat exchanger by direct extrusion coating of afilm |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2747324C2 (ru) * | 2016-05-13 | 2021-05-04 | Плэстик Рипэар Систем 2011, С.Л. | Отремонтированное пластмассовое изделие |
| US11059245B2 (en) | 2016-05-13 | 2021-07-13 | Plastic Repair System 2011, S.L. | Repaired plastic product |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EA201100480A1 (ru) | 2012-03-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN219234241U (zh) | 具有去膜装置的金属板材开槽与激光切割复合机 | |
| EA016284B1 (ru) | Способ восстановления изделий из термопластичного полимерного материала методом экструзионной наплавки | |
| KR101864395B1 (ko) | 압연 장치 및 롤 표면을 조절하는 방법 | |
| CN115502575A (zh) | 一种五金精密切割设备及其方法 | |
| CN209953890U (zh) | 一种带有废料清扫装置的刨槽机 | |
| CN119098790A (zh) | 非圆截面液压拉伸器油缸生产的加工系统及其加工方法 | |
| CN110369849B (zh) | 一种冷轧生产线除焊渣设备 | |
| CN108994356A (zh) | 一种托盘焊接线上的铣料装置 | |
| CN102453895A (zh) | 热轧板材精轧输送辊表面抗热耐磨合金涂层的制备方法 | |
| Iosub et al. | Plasma cutting of composite materials | |
| CN110385532B (zh) | 一种激光切割工作台 | |
| CN104308940B (zh) | 一种扇骨仿形加工装置 | |
| CN203751620U (zh) | 自动挤光机 | |
| CN203992542U (zh) | 一种探臂进给式下铣装置的清角机 | |
| CN109759772B (zh) | 一种带有螺旋槽连铸辊的快速修复方法 | |
| CN219837605U (zh) | 一种便于更换抛光辊的陶瓷抛光机 | |
| CN221174434U (zh) | 一种带有焊渣处理功能的焊接检具 | |
| CN115609233B (zh) | 一种模压凹面钢制门盖的换新修理方法及其加工设备 | |
| CN113561298B (zh) | 一种玻镁平板边料回收装置 | |
| CN112828364B (zh) | 一种具有自动清洗功能的镗铣装置 | |
| CN214349917U (zh) | 数控金属薄板曲线剪床 | |
| EP4106948B1 (de) | Vorrichtung und verfahren für einen materialabtrag an faserverbundwerkstoffen, insbesondere zum schäften | |
| JP2015160276A (ja) | ポリシング加工方法 | |
| CN103737242A (zh) | 自动挤光机 | |
| KR20010018857A (ko) | 장볼트의 자동 성형장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ KG MD TJ TM |
|
| MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): BY KZ |
|
| MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): RU |