RU2128972C1 - Способ изготовления активатора для термохимической грелки - Google Patents

Способ изготовления активатора для термохимической грелки Download PDF

Info

Publication number
RU2128972C1
RU2128972C1 RU97109556A RU97109556A RU2128972C1 RU 2128972 C1 RU2128972 C1 RU 2128972C1 RU 97109556 A RU97109556 A RU 97109556A RU 97109556 A RU97109556 A RU 97109556A RU 2128972 C1 RU2128972 C1 RU 2128972C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
tension spring
spring
heating pad
spiral tension
Prior art date
Application number
RU97109556A
Other languages
English (en)
Inventor
С.Э. Шаитов
Ф.М. Стретович
Л.М. Фридлендр
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Терм"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Терм" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Терм"
Priority to RU97109556A priority Critical patent/RU2128972C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2128972C1 publication Critical patent/RU2128972C1/ru

Links

Landscapes

  • Springs (AREA)

Abstract

Способ используется в медицинской технике, при изготовлении активаторов для термохимических грелок. Из проволочной заготовки изготавливают спиральную пружину растяжения. Затем ее размещают внутри трубки из радиационно-модифицированного термоусаживающегося материала. Длину трубки выбирают больше длины спиральной пружины растяжения, а диаметр - превышающим ее диаметр. После чего спиральную пружину растяжения с надетой на нее трубкой нагревают до температуры начала усадки материала трубки, и выдерживают при этой температуре до получения плотного обхвата наружной поверхности спиральной пружины растяжения трубкой. Способ позволяет повысить срок службы и высокую надежность грелки за счет предотвращения ее самозапуска.

Description

Изобретение относится к медицинской технике и может использоваться при изготовлении элемента, обеспечивающего процесс кристаллизации раствора соли в термохимической грелке.
Известен способ изготовления активатора для термохимической горелки, в соответствии с которым из нержавеющей стали изготавливают круглую мембрану, на которой с помощью штампа выполняют несколько выштамповок, например в виде полосок, затем мембрану закрепляют в цилиндрическом корпусе (Пат. США N 4379448, кл. 126 - 263, опубл. 1983 г).
Недостатком такого способа является сложность технологии изготовления активатора, обусловленная сложностью его конструкции. При изготовлении большой партии мембраны штамп изнашивается и высокая точность размеров выштамповок не обеспечивается, что приводит к изготовлению неработающих активаторов. Кроме того, при изготовлении активаторов таким способом используется дорогостоящая нержавеющая сталь высокого качества.
Известен также способ изготовления триггера для "запуска" термохимической грелки, заключающийся в том, что из проволочной заготовки изготавливают три спиральных пружины растяжения с разными диаметрами, которые затем вставляют одна в другую (EP N 0270540, кл. A 61 F 7/03, опубл. 1987 г.).
Изготовленный таким способом активатор очень чувствителен - при малейшем случайном изгибе спиральной пружины происходит самозапуск термохимической грелки. Кроме того, открытие концы пружины могут повредить оболочку термохимической грелки.
Технической задачей данного изобретения является создание простого и дешевого способа изготовления активатора для и термохимической грелки, имеющего повышенный срок службы и высокую надежность.
Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления активатора для термохимической грелки, заключающемся в том, что из проволочной заготовки изготавливают спиральную пружину растяжения, согласно изобретению спиральную пружину растяжения размещают внутри трубки из радиационно-модифицированного термоусаживающегося материала, длина которой больше длины спиральной пружины растяжения, а диаметр превышает наружный диаметр спиральной пружины растяжения, после чего спиральную пружину растяжения с надетой на нее трубкой нагревают до температуры, при которой материал начинает усаживаться, и выдерживают при этой температуре до получения плотного обхвата наружной поверхности спиральной пружины растяжения трубкой и затем охлаждают.
Размещение спиральной пружины растяжения в трубке из радиационно-модифицированного термоусаживающегося материала с размерами, превышающими размеры спиральной пружины растяжения, с последующим нагревом до соответствующей температуры и выдержкой при этой температуре позволяют повысить жесткость конструкции за счет того, что после нагрева трубка уменьшается в диаметре и плотно обхватывает пружину, что предохраняет ее от случайных изгибов, а термохимическую грелку от случайных запусков. Кроме того, поскольку длина заготовки трубки выбрана несколько большей, чем длина пружины, ее концы остаются внутри трубки, что исключает возможность повреждения оболочки термохимической грелки концами пружины. Указанные операции по изготовлению активатора не требуют сложного и дорогого оборудования, что делает заявленный способ дешевым и нетрудоемким.
Способ изготовления активатора для термохимической грелки осуществляется следующим образом.
Из пружинной проволоки, например стали 70 или стали 65Г, изготавливают спиральную пружину растяжения, которую затем помещают в трубку из радиационно-модифицированного термоусаживающегося материала, например радпласта 1, 2 или 3, при этом длину трубки делают большей, чем длина спиральной пружины растяжения, например на 2 - 4 мм, а ее диаметр, превышающим, например вдвое, диаметр спиральной пружины растяжения. Пружину вставляют в трубку так, чтобы расстояния от краев трубки до соответствующих концов пружины были одинаковыми. Затем полученную сборку, или партию сборок укладывают на противень, например из гетинакса. Противень помещают в термокамеру, нагревают, например, до температуры 120 - 150oC и выдерживают в течение, например, 20 - 25 мин, после чего противень с готовыми изделиями вынимают и охлаждают.
В результате нагрева и выдержки при заданной температуре происходит усадка материала трубки, и ее диаметр уменьшается. Трубка плотно облегчает пружину, что позволяет получить более жесткую конструкцию и предохранить тем самым пружину от возможных случайных изгибов, а термохимическую грелку - от самозапуска.
При этом, поскольку длина заготовки трубки выбрана несколько большей, чем длина пружины, ее концы остаются внутри трубки, что исключает возможность повреждения оболочки термохимической грелки концами пружины.
Предложенный способ позволяет изготавливать активатор для термохимической грелки с повышенным сроком службы и высокой надежностью с помощью простой и экологически чистой технологии, не требующей дорогого и сложного оборудования.

Claims (1)

  1. Способ изготовления активатора для термохимической грелки, заключающийся в том, что из проволочной заготовки изготавливают спиральную пружину растяжения, отличающийся тем, что спиральную пружину растяжения размещают внутри трубки из радиационно-модифицированного термоусаживающегося материала, длину которой выбирают больше длины спиральной пружины растяжения, а диаметр - превышающим диаметр спиральной пружины растяжения, после чего спиральную пружину растяжения с надетой на нее трубкой нагревают до температуры, при которой материал трубки начинает усаживаться, и выдерживают при этой температуре до получения плотного обхвата наружной поверхности пружины трубкой и затем охлаждают.
RU97109556A 1997-06-10 1997-06-10 Способ изготовления активатора для термохимической грелки RU2128972C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97109556A RU2128972C1 (ru) 1997-06-10 1997-06-10 Способ изготовления активатора для термохимической грелки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97109556A RU2128972C1 (ru) 1997-06-10 1997-06-10 Способ изготовления активатора для термохимической грелки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2128972C1 true RU2128972C1 (ru) 1999-04-20

Family

ID=20193917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97109556A RU2128972C1 (ru) 1997-06-10 1997-06-10 Способ изготовления активатора для термохимической грелки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2128972C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112190975A (zh) * 2020-10-14 2021-01-08 临海迪萨智能技术有限公司 一种自动熬制中药且能够去除药渣的设备

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112190975A (zh) * 2020-10-14 2021-01-08 临海迪萨智能技术有限公司 一种自动熬制中药且能够去除药渣的设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SG147447A1 (en) Balance wheel, balance spring and other components and assemblies for a mechanical oscillator system and methods of manufacture
RU2128972C1 (ru) Способ изготовления активатора для термохимической грелки
JPS5669372A (en) Manufacture of glass internal coating metal tube
JPS553939A (en) Method of manufacturing bent pipe
JPS6195731A (ja) 止め輪付軸の製造方法
JPS55117514A (en) Manufacture of double-ply pipe
JPS5716788A (en) Manufacture of heat pipe
JPH046788B2 (ru)
JP2512715B2 (ja) フアイバ固定装置
JPS5399554A (en) Heat conducting pipe supporting system for helical coil type heat exchanger
JPH0280543A (ja) Ni−Ti系形状記憶合金製引張コイルばねの製造方法
SU396390A1 (ru) Способ термической обработки деталей
JPS5923687B2 (ja) 熱収縮性チュ−ブの製造法
JPH0360909B2 (ru)
JPS53125383A (en) Method of manufacturing coil filament
JPS5919700Y2 (ja) 複合レンズの剥離装置
JPS6475221A (en) Bending processing method of thermoplastic resin of thin-diameter and long-sized material
JPH0226513Y2 (ru)
SU1514806A1 (ru) Устройство дл нагрева кольцевых деталей
JPS6430133A (en) Manufacture of embeded heater for miniature cathode
JPS56139621A (en) Plug heat treatment method
JPS5840790A (ja) 熱電対入シ−ズヒ−タ端子の製造方法
JPS58216217A (ja) 光フアイバコネクタの組立方法
JPS57199514A (en) Manufacture of multilayered tube
JPS578111A (en) Manufacture of heat shrinkable tubing