RU137487U1 - Мастер-модель - Google Patents
Мастер-модель Download PDFInfo
- Publication number
- RU137487U1 RU137487U1 RU2013145809/02U RU2013145809U RU137487U1 RU 137487 U1 RU137487 U1 RU 137487U1 RU 2013145809/02 U RU2013145809/02 U RU 2013145809/02U RU 2013145809 U RU2013145809 U RU 2013145809U RU 137487 U1 RU137487 U1 RU 137487U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- master model
- adhesive
- master
- layer
- model
- Prior art date
Links
Abstract
1. Мастер-модель, выполненная из древесно-волокнистого материала, отличающаяся тем, что она выполнена из склеенных между собой элементов, с толщиной клеевого слоя между ними не более 0,2 мм, рабочая поверхность элементов имеет внешний слой лака с твердостью не менее 0,5 по "стеклянному числу", при этом плотность древесно-волокнистого материала составляет не менее 0,6 г/см.2. Мастер-модель по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена слоем полиэфирного грунта, расположенным под внешним слоем лака.3. Мастер-модель по п.1, отличающаяся тем, что клеевой слой выполнен из термостойкого клея с рабочей температурой не менее 130°С.
Description
Полезная модель относится к области машиностроения, а именно, к изготовлению мастер-моделей, которые используются для выкладки и формования изделий, в частности, для выкладки и формования полимерной оснастки из композиционных материалов и может найти применение в аэрокосмической, судостроительной и других отраслях промышленности.
Мастер-модель - это модель изделия в натуральную величину, по которой выполняются формы для изготовления изделий или сами изделия, в частности, по мастер-модели выкладывается и формуется полимерная оснастка, используемая в дальнейшем как форма для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.
Для изготовления мастер-моделей используют различные материалы.
Известна мастер-модель из металлических материалов (В.С. Боголюбов «Формообразующая оснастка из полимерных материалов». М.: Машиностроение, 1979, с. 53), изготавливаемая из монолитных заготовок или деформированием листовых металлических заготовок на гибочном, прессовом оборудовании. Недостатком данной мастер-модели является различие коэффициентов линейного теплового расширения (КЛТР) металла, из которого выполнена мастер-модель, и неметаллической оснастки, выкладываемой на мастер-модели, что приводит к короблению оснастки при ее изготовлении.
Известно устройство - модель для композитных оснасток, изготовленная из панелей с алюминиевым сотовым заполнителем, с нанесенным на них слоем эпоксидной композиции и обработанных по заданному контуру (патент США №5773047, опубл. 30.06.1998). Недостатком данного устройства является сложность и трудоемкость его изготовления, так как необходимо изготавливать отдельные панели с сотовым заполнителем, склеивать их между собой, затем наносить дополнительный слой эпоксидной композиции перед механической обработкой.
Известна модель из склеенных между собой пластин из термопластичного полимерного материала (патент РФ №2090297, опубл. 20.09.1997). При изготовлении данной мастер-модели требуется создание дополнительной оснастки (пресс-формы) и прессование отдельных элементов, из которых впоследствии изготавливается мастер-модель, что увеличивает трудоемкость ее изготовления.
Известна мастер-модель, изготовленная из древесных элементов, соединенных с помощью гвоздей, шурупов, скоб, и механически обработанная (фрезерная или токарная обработка) до заданных размеров (В.В. Васильев, Б.П. Машков и др. «Прогрессивные способы производства моделей». Донецк: изд. Донбасс, 1973, с. 18-20). Недостатком данной мастер-модели является то, что механическое соединение элементов при помощи гвоздей, шурупов, скоб и использование в качестве материала мастер-модели древесины, обладающей анизотропными свойствами, приводит к ее значительному короблению в процессе хранения, что значительно снижает точность ее изготовления.
Наиболее близким аналогом заявляемой мастер-модели (прототипом) является мастер-модель из МДФ (MDF (Middle Density Fiberboard) - фиброкартон средней плотности) или ХДФ (HDF (High Density Fiberboard) - фиброкартон высокой плотности), формирующих основу мастер-модели. Мастер-модель обрабатывается до заданных размеров на фрезерных станках с числовым программным управлением (ЧПУ) (С.Ф. Васюткин «Применение модельных материалов для изготовления мастер-моделей на фрезерных станках с ЧПУ», журнал «Композитный мир» №3 2006 (06)). МДФ и ХДФ представляют собой древесноволокнистый материал средней и высокой плотности, соответственно (дословный перевод с англ. «Fiberboard» - фиброкартон).
В мастер-модели по прототипу не указана толщина клеевого слоя при склеивании отдельных элементов, а также не предусмотрено использование лака определенной твердости для покрытия рабочей поверхности мастер-модели. Это в сочетании с избыточно широким диапазоном плотности материала для основы мастер-модели может привести к ее короблению и, соответственно, отсутствию возможности получения заданной точности формы мастер-модели для полимерной оснастки.
Технический результат, достижение которого обеспечивает настоящая полезная модель, заключается в снижении коробления получаемых мастер-моделей (получении необходимой точности их формы и, соответственно, формы изделий, изготовленных при помощи таких мастер-моделей).
Дополнительным преимуществом предлагаемого технического решения является увеличение термостойкости мастер-модели.
Для достижения указанного технического результата разработана мастер-модель, содержащая основу из древесноволокнистого материала, причем основа сформирована склеенными между собой элементами, при этом толщина клеевого слоя между ними не более 0,2 мм, плотность древесноволокнистого материала не менее 0,6 г/см3, а рабочая поверхность элементов покрыта внешним слоем из лака с твердостью не менее 0,5 по «стеклянному числу». Мастер-модель может дополнительно включать слой полиэфирного грунта, покрывающий рабочую поверхность элементов и расположенный под внешним слоем из лака. Кроме того, мастер-модель может содержать клеевой слой, выполненный из термостойкого клея с рабочей температурой не менее 130°C.
Элементы мастер-модели (части основы мастер-модели) из древесноволокнистого материала плотностью не менее 0,6 г/см3, равные по толщине, склеивают между собой термостойким клеем с рабочей температурой не менее 130°C под давлением не менее 0,3 МПа. Толщина клеевого слоя в склеиваемых элементах составляет не более 0,2 мм. Завершается изготовление мастер-модели тем, что рабочую поверхность, с которой необходимо в дальнейшем изготовить полимерную оснастку, пропитывают полиэфирным, например, винилэфирным грунтом, поверх которого наносят полиэфирный лак с твердостью по «стеклянному числу» не менее 0,5 (ГОСТ 5233).
Малая толщина клеевых слоев в мастер-модели позволяет получить практически одинаковую плотность по всей заготовке, что обеспечивает получение высокой точности размеров при механической обработке. Увеличение толщины клеевого шва выше 0,2 мм приводит к образованию анизотропии в зоне склейки, что может вести к непредсказуемому изменению характеристик формы мастер-модели при изготовлении. Использование лака твердостью менее 0,5 по «стеклянному числу», а также «мягкого» древесноволокнистого материала (т.е. плотностью менее 0,6 г/см3) могут вызывать коробление заготовки мастер-модели.
Примеры осуществления полезной модели
Пример 1
Мастер-модель изготавливали из плиты МДФ (ТУ 5536-026-00273643-98) толщиной 16 мм и плотностью 0,75 г/см3. Из этой плиты были вырезаны отдельные элементы с припуском по контуру 3-5 мм. Склеивание заготовок между собой проводили на однокомпонентном полиуретановом клее с расходом при нанесении 100-120 г/м2. Отверждение клея проводили при давлении 0,3 МПа. Толщина клеевых швов в заготовке мастер-модели 0,1-0,15 мм.
Склеенную заготовку обрабатывали на станке с ЧПУ до заданных размеров и дважды пропитывали полиэфирным грунтом, а затем покрывали полиэфирным лаком с твердостью по «стеклянному числу» 0,5. Полученная мастер-модель имела гладкую поверхность и не требовала дополнительной обработки. С ее помощью была изготовлена полимерная оснастка при температуре формования 130°C.
Контроль точности формы полученной мастер-модели производили на контрольно-измерительной машине CimCORE Infinite 5018 по величине отклонения измеренных значений от заданного значения точности формы рабочей поверхности. Всего было произведено 68 измерений. Среднее отклонение измеренных значений от заданного составляло 0,1 мм при допустимой величине отклонения не более 0,3 мм.
Контроль точности формы полимерной оснастки, изготовленной с помощью мастер-модели, производили аналогичным образом. Среднее отклонение измеренных значений от заданного составляло 0,3 мм при допустимой величине отклонения не более 0,5 мм.
Таким образом, полученная полимерная оснастка, а также сама мастер-модель обладали высокой точностью формы, следов коробления на мастер-модели выявлено не было.
Пример 2
Мастер-модель изготавливали из плиты МДФ (ТУ 5536-026-00273643-98) толщиной 16 мм и плотностью 0,75 г/см3. Из этой плиты были вырезаны отдельные элементы с припуском по контуру 3-5 мм. Склеивание заготовок между собой проводили на двухкомпонентном эпоксидном клее с расходом при нанесении 100-150 г/м2. Отверждение клея проводили при давлении 0,3 МПа и выдержке в течение 24 часов при комнатной температуре. Толщина клеевых швов в заготовке мастер-модели 0,15-0,2 мм.
Склеенную заготовку обрабатывали на станке с ЧПУ до заданных размеров и дважды пропитывали полиэфирным грунтом, а затем покрывали полиэфирным лаком с твердостью по «стеклянному числу» 0,6. Полученная мастер-модель имела гладкую поверхность и не требовала дополнительной обработки. С ее помощью была изготовлена полимерная оснастка при температуре формования 100°C.
Контроль точности формы полученной мастер-модели производили на контрольно-измерительной машине CimCORE Infinite 5018 по величине отклонения измеренных значений от заданного значения точности формы рабочей поверхности. Всего было произведено 68 измерений. Среднее отклонение измеренных значений от заданного составляло 0,2 мм при допустимой величине отклонения не более 0,3 мм.
Контроль точности формы полимерной оснастки, изготовленной с помощью мастер-модели, производили аналогичным образом. Среднее отклонение измеренных значений от заданного составляло 0,4 мм при допустимой величине отклонения не более 0,5 мм.
Таким образом, полученная полимерная оснастка, а также сама мастер-модель обладали высокой точностью формы, следов коробления на мастер-модели выявлено не было.
Пример 3
Мастер-модель изготавливали из плиты ХДФ (ТУ 5536-003-50113531-2005) толщиной 4 мм и плотностью 0,9 г/см3. Из этой плиты были вырезаны отдельные элементы с припуском по контуру 3-5 мм. Склеивание заготовок между собой проводили на однокомпонентном полиуретановом клее с расходом при нанесении 100-120 г/м2. Отверждение клея проводили при давлении 0,3 МПа. Толщина клеевых швов в заготовке мастер-модели 0,1-0,15 мм.
Склеенную заготовку обрабатывали на станке с ЧПУ до заданных размеров и дважды пропитывали полиэфирным грунтом, а затем покрывали полиэфирным лаком с твердостью по «стеклянному числу» 0,5. Полученная мастер-модель имела гладкую поверхность и не требовала дополнительной обработки. С ее помощью была изготовлена полимерная оснастка при температуре формования 130°C.
Контроль точности формы полученной мастер-модели производили на контрольно-измерительной машине CimCORE Infinite 5018 по величине отклонения измеренных значений от заданного значения точности формы рабочей поверхности. Всего было произведено 68 измерений. Среднее отклонение измеренных значений от заданного составляло 0,1 мм при допустимой величине отклонения не более 0,3 мм.
Контроль точности формы полимерной оснастки, изготовленной с помощью мастер-модели, производили аналогичным образом. Среднее отклонение измеренных значений от заданного составляло 0,3 мм при допустимой величине отклонения не более 0,5 мм.
Таким образом, полученная полимерная оснастка, а также сама мастер-модель обладали высокой точностью формы, следов коробления на мастер-модели выявлено не было.
Пример 4
Мастер-модель изготавливали из плиты ХДФ (ТУ 5536-003-50113531-2005) толщиной 4 мм и плотностью 0,9 г/см3. Из этой плиты были вырезаны отдельные элементы с припуском по контуру 3-5 мм. Склеивание заготовок между собой проводили на двухкомпонентном эпоксидном клее с расходом при нанесении 100-150 г/м2. Отверждение клея проводили при давлении 0,3 МПа и выдержке в течение 24 часов при комнатной температуре. Толщина клеевых швов в заготовке мастер-модели 0,15-0,2 мм.
Склеенную заготовку обрабатывали на станке с ЧПУ до заданных размеров и дважды пропитывали полиэфирным грунтом, а затем покрывали полиэфирным лаком с твердостью по «стеклянному числу» 0,6. Полученная мастер-модель имела гладкую поверхность и не требовала дополнительной обработки. С ее помощью была изготовлена полимерная оснастка при температуре формования 100°C.
Контроль точности формы полученной мастер-модели производили на контрольно-измерительной машине CimCORE Infinite 5018 по величине отклонения измеренных значений от заданного значения точности формы рабочей поверхности. Всего было произведено 68 измерений. Среднее отклонение измеренных значений от заданного составляло 0,2 мм при допустимой величине отклонения не более 0,3 мм.
Контроль точности формы полимерной оснастки, изготовленной с помощью мастер-модели, производили аналогичным образом. Среднее отклонение измеренных значений от заданного составляло 0,4 мм при допустимой величине отклонения не более 0,5 мм.
Таким образом, полученная полимерная оснастка, а также сама мастер-модель обладали высокой точностью формы, следов коробления на мастер-модели выявлено не было.
Пример 5 (прототип)
Мастер-модель по примеру 5 изготавливали аналогично примеру 1, однако, толщина клеевого слоя между элементами заготовки мастер-модели составляла от 0,3 до 0,5 мм, твердость полиэфирного лака, которым покрывали рабочую поверхность мастер-модели, - 0,3 по «стеклянному числу», а плотность древесноволокнистого материала для изготовления мастер-модели - 0,5 г/см3.
Контроль точности формы полученной мастер-модели проводили на контрольно-измерительной машине CimCORE Infinite 5018 по величине отклонения от заданного значения точности формы рабочей поверхности. Всего было произведено 68 измерений. Среднее отклонение полученных значений от заданного составляло 0,6 мм при допустимой величине отклонения не более 0,3 мм.
Контроль точности формы полимерной оснастки, изготовленной с помощью мастер-модели, производили аналогичным образом. Среднее отклонение измеренных значений от заданного составляло 0,8 мм при допустимой величине отклонения не более 0,5 мм.
Полученная с помощью мастер-модели, изготовленной по прототипу, полимерная оснастка, имела отклонение от заданной точности формы, кроме того, были выявлены признаки коробления самой мастер-модели.
Claims (3)
1. Мастер-модель, выполненная из древесно-волокнистого материала, отличающаяся тем, что она выполнена из склеенных между собой элементов, с толщиной клеевого слоя между ними не более 0,2 мм, рабочая поверхность элементов имеет внешний слой лака с твердостью не менее 0,5 по "стеклянному числу", при этом плотность древесно-волокнистого материала составляет не менее 0,6 г/см3.
2. Мастер-модель по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена слоем полиэфирного грунта, расположенным под внешним слоем лака.
3. Мастер-модель по п.1, отличающаяся тем, что клеевой слой выполнен из термостойкого клея с рабочей температурой не менее 130°С.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013145809/02U RU137487U1 (ru) | 2013-10-14 | 2013-10-14 | Мастер-модель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013145809/02U RU137487U1 (ru) | 2013-10-14 | 2013-10-14 | Мастер-модель |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU137487U1 true RU137487U1 (ru) | 2014-02-20 |
Family
ID=50113448
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013145809/02U RU137487U1 (ru) | 2013-10-14 | 2013-10-14 | Мастер-модель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU137487U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2765909C1 (ru) * | 2020-12-30 | 2022-02-04 | Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» | Способ изготовления литейной модели |
-
2013
- 2013-10-14 RU RU2013145809/02U patent/RU137487U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2765909C1 (ru) * | 2020-12-30 | 2022-02-04 | Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» | Способ изготовления литейной модели |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5247861A (en) | Method of manufacturing laminated plastic tooling and tooling produced thereby | |
RU2597403C2 (ru) | Многослойный гибкий элемент, предпочтительно изготовленный из древесины, и сопутствующий технологический процесс с использованием лазерного гравирования и/или резки | |
KR101514774B1 (ko) | 복합판재 제조방법과 이에 의해 제조된 복합판재 | |
JP2010509094A (ja) | 発泡ツール | |
US4233098A (en) | Method of making metal-plastic ski | |
US20230241800A1 (en) | Board edge casting process and application thereof | |
RU137487U1 (ru) | Мастер-модель | |
JP2017013480A (ja) | 樹脂、樹皮製デジタル製品用保護ケースの圧縮成形品の製造方法 | |
CN104191791A (zh) | 一种纯实木或原木异形木线条热压浸渍胶膜装饰纸的工艺 | |
CN101961893B (zh) | 一种复合材料模具及其制造方法 | |
JP2006256240A (ja) | 積層造形法を用いたタイヤ加硫用成形金型の製造方法 | |
CN102689335A (zh) | 高、低光相间饰面的人造板制造方法及制造模板 | |
KR101363342B1 (ko) | 몰딩 복합체 판재를 이용한 복합판재 제조방법 | |
CN205201245U (zh) | 一种三合板加工装置 | |
CN205259851U (zh) | 一种门体及其板材 | |
RU2188126C2 (ru) | Способ изготовления формовочной оснастки из полимерного композиционного материала | |
CN106738504A (zh) | 一种用于复合材料Z‑pin增强加筋板成型均压板的制备方法 | |
RU2814229C1 (ru) | Способ изготовления влагостойкой мебельной или строительной детали | |
CN106670381B (zh) | 基于fdm工艺的模具芯盒及其制作方法 | |
RU88921U1 (ru) | Гнутая деталь фасада | |
CN112297156A (zh) | 一种覆铝木制建筑模板生产工艺方法 | |
RU2794049C1 (ru) | Способ изготовления влагостойкой мебельной или строительной детали | |
TWI531465B (zh) | Fabrication method of low warpage deformation composite plate | |
RU2782692C1 (ru) | Способ изготовления литейной модели | |
GB2254820A (en) | Tooling for composite component manufacture |