RU194006U1 - Силовое устройство - Google Patents
Силовое устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU194006U1 RU194006U1 RU2019109428U RU2019109428U RU194006U1 RU 194006 U1 RU194006 U1 RU 194006U1 RU 2019109428 U RU2019109428 U RU 2019109428U RU 2019109428 U RU2019109428 U RU 2019109428U RU 194006 U1 RU194006 U1 RU 194006U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rings
- power device
- power
- jumpers
- outer diameter
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B30—PRESSES
- B30B—PRESSES IN GENERAL
- B30B13/00—Methods of pressing not special to the use of presses of any one of the preceding main groups
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G—SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G7/00—Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
- F03G7/06—Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к машиностроению и может быть использована в силовых приводах для термических устройств, использующих незначительный (10÷50)°С перепад температур для генерации напряжений в материале силового привода в процессе эксплуатации. Силовое устройство изготовлено из сплава нитинол, обладающего эффектом памяти формы (ЭПФ), и выполнено в виде наружного и внутреннего концентрических колец. Кольца соединены между собой перемычками в количестве 6-8 штук. Кольца смещены относительно друг друга по высоте. Перемычки расположены под углом 15-50°. Наружный диаметр внутреннего кольца до деформирования d=(0,5-0,8)D, где D-наружный диаметр наружного кольца до деформирования. В результате обеспечивается расширение функциональных возможностей силового устройства. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.
Description
Силовое устройство
Полезная модель относится к машиностроению, а именно к конструкциям тепловых силовых элементов термических прессов, домкратов, штампов, захватывающих устройств и могут быть применены в качестве силовых приводов для термических устройств, использующих незначительный (10÷50)°С перепад температур для генерации напряжений в материале силового привода в процессе эксплуатации.
Известны устройства для преобразования энергии линейного расширения твердого тела в энергию поступательного перемещения. К недостаткам таких устройств следует отнести предъявление высоких требований по пецезионности исполнения, малое линейное перемещение, зависящее от коэффициента расширения материала (до 0,2%), что требует значительного перепада температур [1].
Также известны силовые приводы для термических устройств, использующих перепад температур для проявления эффекта памяти формы.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является телескопический малогабаритный домкрат, состоящий из простых и фигурных цилиндров, в котором простые цилиндры развивают деформацию сжатия, а фигурные -деформацию растяжения. Это обусловлено простотой механизма их действия, а также тем, что элемент состоит из одного сплава. На действие таких исполнительных механизмов не влияет среда или атмосфера, а влияет только температура. [1-3].
Однако недостатками данного изобретения являются сильное влияние температуры на действие исполнительных механизмов домкрата, что делает работу с ним неудобной из-за невозможности постоянного охлаждения элементов домкрата. Также при использовании малогабаритного домкрата развиваются малые напряжения, при увеличении размеров резко повышается стоимость изготовления.
Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей силовых устройств.
Технический результат обеспечивается тем, что силовое устройство изготовлено из сплава нитинол, обладающего эффектом памяти формы (ЭПФ) и выполнено в виде монолитных концентрических колец, соединенных между собой перемычками. В качестве ЭПФ предложено использовать сплавы на основе никелида титана, так как они имеют высокие прочностные и пластические характеристики (предел прочности 700…1000 МПа, относительное удлинение и сужение до 30%, ударная вязкость 0,3 мДж/м2, степень восстановления формы 95…100% после 6…10% деформации, усилия, развиваемые в процессе восстановления формы 300…500 МПа). Использование свойства материала нитинола изменять форму конструкции в зависимости от его температурного состояния является основой работы предложенного силового устройства.
Принцип действия такого силового устройства поясняется на представленных фигурах.
Фиг. 1 - исходное состояние устройства из материала ЭПФ, полученное в процессе изготовления (литье);
Фиг. 2 - состояние силового устройства после программного деформирования:
Фиг. 3 - рабочее состояние силового устройства после изменения его превращения фазовой структуры «аустенит - мартенсит».
Конструкция силового устройства состоит из следующих основных элементов, а именно, наружного кольца 1 с исходным размером диаметра D0, внутреннего кольца 2 с исходным размером диаметра d0 и соединяющих их перемычек 3. Перемычки 3 являются соединительными элементами и выполняются наклонными. Конструктивные параметры силового устройства подбираются из условия необходимых силы подъема и высоты подъема по формулам. Силовая характеристика Р1 определяется следующим соотношением:
Величина осевого перемещения Н определяется следующим соотношением:
Угол наклона соединяющих внутреннее и наружное кольца силового устройства перемычек γ определяет направление перемещения внутреннего кольца. Величина угла γ варьируется от 15° до 50° в зависимости от осевого перемещения Н. Деформирование может производиться до тех пор, пока наружный диаметр D0 не увеличится на 8% (D01=1,08D0).
В качестве материала ЭПФ предлагается использовать сплав на основе соединения титан - никель с различными добавками, известные под общим названием сплавы ТНК (нитинол).
Силовое устройство работает следующим образом и включает в себя этапы предварительной подготовки рабочие действия силового подъема груза.
Как уже было выше отмечено действие силового устройства основано на использование свойства материала, обладающего эффектом памяти формы. Сплав на основе никелида титана (нитинол) является интерметаллидом, и при высокотемпературной термообработке взаимное расположение атомов упорядочивается, что приводит к запоминанию формы. Зависимости температур фазового превращения сплава нитинола от атомарного состава Ti и Ni представлены в таблице 1, в которой приводятся характеристические температуры фазового превращения сплавов на основе соединения титан - никель (нитинол) с добавками железа, обладающего Эффектом Памяти Формы в зависимости от атомарного содержания в сплаве Ti и Ni и Fe
Сущность ЭПФ материала заключается в явлении сохранять долгое время деформированное состояние в одном температурном интервале, а при незначительном нагреве возвращаться в исходное состояние. Восстановление исходных размеров способствует созданию внутри материала напряжений, значительно превосходящих напряжения, приложенные в процессе деформирования. На основании данного явления, разработаны высокотехнологичные процессы, позволяющие самому материалу осуществлять исполнительные действия.
Изготовленная обычными методами обработки металлических изделий заготовка из материала ЭПФ (фиг. 1), параметры которой рассчитаны по формулам (1,2) подвергается предварительной пластической деформации:
Р - сила подъема, кг;
Н - величина осевого перемещения, мм;
σ - напряжение термомеханического возврата, Па;
D0 - внешний диаметр наружного кольца до деформирования, мм;
d0 -внешний диаметр внутреннего кольца до деформирования, мм;
k - коэффициент объемной трансформации сплава ЭПФ;
γ - угол наклона перемычки, град/
Сплав с ЭПФ пластически деформируют при температуре выше температуры прямого мартенситного превращения (ТД>Ms) с целью придания ему определенной формы. Для того, чтобы зафиксировать форму после деформирования, осуществляется термическая обработка (ТО) на «память формы» при температуре 450÷500°С и при температуре 200÷300°С. Затем сплав охлаждают до температур, обеспечивающих протекание мартенситного превращения и деформируют в этой температурной области для получения нужной формы. При дальнейшем нагреве выше температуры начала обратного мартенситного превращения (As) изделие вновь восстанавливает формы, которая была ему первоначально придана при температуре Тд выше Ms.
Охлажденный до мартенситного состояния (температуры Ms, Mf) , элемент подвергается осевой сжимающей нагрузке (как это представлено на фиг. 2 «состояние после деформации») усилием Р. Охлаждение может осуществляться с помощью подвода жидкого азота или хранение устройства в жидком азоте при криогенных температурах. При этом внешнее кольцо воспринимает растягивающую нагрузку в пределах до 10%, а внутреннее, в то же время, сжимающую в пределах до 5%. Наклонный промежуток толщиной h, является соединительным элементом. Он располагается под углом до γ и на расстоянии, исключающем влияние растягивающей нагрузки на сжимающую.
После снятия внешней сжимающей нагрузки, устройство при температурах ниже Ms, способно неограниченное время сохранять измененное состояние до тех пор, пока за счет нагрева Af не произойдет фазовое превращение материала в аустенитное состояние (температуры As, Af). При нагреве устройство трансформируется в исходную (недеформированную) форму, генерируя подъемное усилие Р, значительно превышающее напряжения сжатия (Фиг. 3).
Таким образом, технический результат в предложенном устройстве достигается тем, что тепловое силовое устройство выполнено из сплава обладающего эффектом памяти формы (ЭПФ), способного изменять свои размеры в пределах до 10% при растяжении и 5% при сжатии в узком (10÷50)°С интервале температур ниже температур As-Af. Устройство содержит внешнее кольцо, подвергаемое радиальному растяжению и внутреннее радиальному сжатию, осуществляемое в процессе осевого сжатия при пониженной температуре (Ms-Mf). Внешнее и внутреннее кольца соединены наклонным промежутком и находятся на таком расстоянии друг от друга, что внешнее кольцо растягивается в пределах до 10%, а внутреннее сжимается до 5% при осевом сжатии до размера D01=1,08D0. Суммарная радиальная деформация (растяжение + сжатие) колец составляет в пределах до 15%. Силовые параметры устройств колец зависят от термомеханических свойств материала, вида и его объема. Восстановление исходной формы устройства при нагреве приводит к трансформации радиального перемещения колец к их осевому смещению. Внутреннее кольцо, опираясь на внешнее через промежуток, осуществляет осевое перемещение, генерируя при этом значительные усилия, применяемые в реальных конструкциях.
Источники информации, принятые во внимание.
1. Авторское свидетельство СССР №1486354, кл. В30В 13\00, 1989.
2. Авторское свидетельство СССР №1390071, кл В30В 13\00, 1986.
3. Авторское свидетельство СССР №1750961, кл. В30В 13\00, 1992.
Claims (2)
1. Силовое подъемное устройство, выполненное в виде монолитной конструкции, состоящей из соединенных между собой посредством радиальных перемычек наружного и внутреннего концентрических колец, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава нитинол на основе соединения титан - никель, обладающего эффектом памяти формы (ЭФП), при этом кольца смещены относительно друг друга по высоте, а перемычки в количестве 8 штук расположены под углом наклона к горизонтальной плоскости γ=15÷50°, при этом наружный диаметр внутреннего кольца до деформирования d0=(0,5-0,8)D0, где D0 - наружный диаметр наружного кольца до деформирования, мм.
2. Силовое устройство по п. 1, отличающееся тем, что в местах соединения перемычки с наружным и внутренним кольцами выполнены галтели с радиусом 3÷5 мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019109428U RU194006U1 (ru) | 2019-04-01 | 2019-04-01 | Силовое устройство |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019109428U RU194006U1 (ru) | 2019-04-01 | 2019-04-01 | Силовое устройство |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU194006U1 true RU194006U1 (ru) | 2019-11-22 |
Family
ID=68652645
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019109428U RU194006U1 (ru) | 2019-04-01 | 2019-04-01 | Силовое устройство |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU194006U1 (ru) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4586335A (en) * | 1983-10-12 | 1986-05-06 | Hitachi, Ltd. | Actuator |
US4841730A (en) * | 1987-07-02 | 1989-06-27 | Pda Engineering | Thermal actuator |
SU1750961A1 (ru) * | 1990-02-01 | 1992-07-30 | У.Хась нов, С.В.Шишкин, А.В.Алздьин, Е.А.Жакежанов и В,К.Донцов | Тепловое силовое устройство |
RU2008522C1 (ru) * | 1990-12-27 | 1994-02-28 | Владислав Григорьевич Вохмянин | Привод |
RU2015413C1 (ru) * | 1991-05-20 | 1994-06-30 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | Привод линейных перемещений |
RU2028507C1 (ru) * | 1990-12-17 | 1995-02-09 | Научное конструкторско-технологическое бюро "Феррит" | Привод |
RU2161835C1 (ru) * | 2000-01-24 | 2001-01-10 | Петербургский государственный университет путей сообщения | Электротермический силовой элемент |
RU99578U1 (ru) * | 2009-01-27 | 2010-11-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Привод линейных перемещений |
-
2019
- 2019-04-01 RU RU2019109428U patent/RU194006U1/ru active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4586335A (en) * | 1983-10-12 | 1986-05-06 | Hitachi, Ltd. | Actuator |
US4841730A (en) * | 1987-07-02 | 1989-06-27 | Pda Engineering | Thermal actuator |
SU1750961A1 (ru) * | 1990-02-01 | 1992-07-30 | У.Хась нов, С.В.Шишкин, А.В.Алздьин, Е.А.Жакежанов и В,К.Донцов | Тепловое силовое устройство |
RU2028507C1 (ru) * | 1990-12-17 | 1995-02-09 | Научное конструкторско-технологическое бюро "Феррит" | Привод |
RU2008522C1 (ru) * | 1990-12-27 | 1994-02-28 | Владислав Григорьевич Вохмянин | Привод |
RU2015413C1 (ru) * | 1991-05-20 | 1994-06-30 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | Привод линейных перемещений |
RU2161835C1 (ru) * | 2000-01-24 | 2001-01-10 | Петербургский государственный университет путей сообщения | Электротермический силовой элемент |
RU99578U1 (ru) * | 2009-01-27 | 2010-11-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Привод линейных перемещений |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2019222883B2 (en) | Thermo-mechanical processing of nickel-titanium alloys | |
Atli et al. | Work production using the two-way shape memory effect in NiTi and a Ni-rich NiTiHf high-temperature shape memory alloy | |
Abolmaali et al. | Hysteresis behavior of t-stub connections with superelastic shape memory fasteners | |
US4631094A (en) | Method of processing a nickel/titanium-based shape memory alloy and article produced therefrom | |
US4533411A (en) | Method of processing nickel-titanium-base shape-memory alloys and structure | |
US4654092A (en) | Nickel-titanium-base shape-memory alloy composite structure | |
Song et al. | Hot deformation and recrystallization behavior of a new nickel-base superalloy for ultra-supercritical applications | |
Schroeder et al. | The shape memory effect and pseudoelasticity in polycrystalline Cu-Zn alloys | |
Xu et al. | Martensitic transformation of the Ti50Ni48Fe2 alloy deformed at different temperatures | |
Zhu et al. | Enhanced elastocaloric stability in NiTi alloys under shear stress | |
RU194006U1 (ru) | Силовое устройство | |
Qiu et al. | Hot deformation behavior and processing parameters optimization of SP700 titanium alloy | |
Zhao et al. | Microstructure, texture, and compressive properties of TC11/TC17 linear friction welded joint at elevated temperatures | |
Yu et al. | Shape memory behavior of Ti–20Zr–10Nb–5Al alloy subjected to annealing treatment | |
EP0187452B1 (en) | A method of processing a nickel/titanium-based shape memory alloy and article produced therefrom | |
Belyaev et al. | Effect of annealing on martensitic transformations in'steel-TiNi alloy'explosion welded bimetallic composite. | |
Yu et al. | Hot deformation behavior of uniform fine-grained GH4720Li alloy based on its processing map | |
Kang et al. | Hot deformation behavior and processing map of a nickel-base superalloy GH4169 | |
Li et al. | Flow stress behavior of high-purity Al-Cu-Mg alloy and microstructure evolution | |
Bujoreanu | Development of shape memory and superelastic applications of some experimental alloys | |
Liu et al. | Effect of ferroelastic cycling via Martensite reorientation on the transformation behaviour of nickel-titanium | |
Khlopkov et al. | Influence of the mechanical load on the operating temperature of ring-shaped bundle force elements | |
Miller et al. | Dynamic tensile plasticity and damage evolution in shape-memory Ni-Ti | |
Bujoreanu et al. | Thermomechanical training effects of multifunctional modules processed by high-speed high pressure torsion | |
Holden et al. | Heat treatment and mechanical properties of Ti-Mo alloys |