RU2180365C2 - Способ получения многослойной ленты и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ получения многослойной ленты и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2180365C2 RU2180365C2 RU98116971A RU98116971A RU2180365C2 RU 2180365 C2 RU2180365 C2 RU 2180365C2 RU 98116971 A RU98116971 A RU 98116971A RU 98116971 A RU98116971 A RU 98116971A RU 2180365 C2 RU2180365 C2 RU 2180365C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tape
- vacuum
- bands
- guide rollers
- tapes
- Prior art date
Links
Landscapes
- Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технологии вакуумно-дуговой обработки металлов, в частности к производству многослойных лент. Задача изобретения - повышение полноты и качества предварительной очистки исходных лент, а также увеличение прочности получаемых многослойных лент из разнородных металлов. В способе изготовления многослойных лент с использованием прокатки пакета полос разнородных металлов в вакууме предварительно исходные полосы очищают катодными пятнами вакуумной дуги, возбуждаемой между лентами и графитовыми анодами. В устройстве для осуществления этого способа используют графитовые аноды, размещенные около лент перед прокатными валками. Вариант устройства предполагает установку средств нанесения промежуточной прослойки между анодами и прокатными валками. 2 с. и 2 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству монолитных многослойных лент, и может быть использовано на предприятиях черной и цветной металлургии, а также и в машиностроении.
Известен способ получения многослойных лент или листов из разнородных металлов путем вакуумно-дугового напыления одного металла на другой в виде подложки (SU 1012622, кл. С 23 С 13/12, 1980). Этот способ эффективен при толщинах наносимого металла в единицы и десятки микрометров. При необходимости получения даже умеренных толщин наносимое покрытие получается неровным, содержащим поры и штабики.
Более высокое качество многослойных материалов, в том числе и лент, обеспечивает способ формирования многослойных структур из пакета заранее подготовленных полос путем их очистки, сборки в пакет и совместной прокатки (SU 1269951, кл. В 23 К 20/04, 1983). В рамках данного способа очистка исходных лент осуществляется их травлением в серной кислоте, сушкой и обработкой соединяемых поверхностей металлическими щетками. Такая технология трудоемка, дорога, опасна для персонала и окружающей среды и не обеспечивает высокого качества очистки, гарантирующего нужную прочность соединения разнородных металлов.
Известен способ аналогичного назначения, осуществляемый путем предварительной традиционной очистки лент, электронно-пучкового нагрева их и совместной прокатки в вакууме (RU 2033910 С1, кл. В 23 К 20/04, 1992). Данный способ, как наиболее близкий к заявленному по своей технической сущности, принят в качестве прототипа. Ему также присущи недостатки, обусловленные пониженным качеством традиционной технологии очистки лент, ее дороговизной и вредностью, негативным влиянием на прочность соединения разнородных металлов.
Известно также устройство для изготовления многослойной ленты, содержащее вакуумную камеру, в которой размещены средства предварительной обработки исходных полос, прокатные валки и система транспортировки лент в виде подающих и принимающих барабанов и направляющие ролики (RU 2033910 С1, кл. В 23 К 20/04, 1992). Данное техническое решение, как наиболее близкое к заявленному устройству, также принято в качестве прототипа.
Задачей предложения является повышение полноты и качества предварительной очистки исходных лент, а также увеличение прочности получаемых многослойных лент из разнородных металлов.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления многослойной металлической ленты, включающем обработку поверхности исходных лент в вакууме, сборку в пакет и прокатку, обработку поверхностей основного и плакирующих лент проводят с помощью катодных пятен вакуумно-дугового разряда, возбуждаемого между лентой и графитовым анодом. На основную ленту перед сборкой в пакет может быть нанесена промежуточная прослойка.
Указанная задача решается также тем, что в устройстве для изготовления многослойной ленты, содержащем вакуумную камеру, средства предварительной обработки исходных полос, направляющие ролики, блоки разматывания и сматывания ленты, средства предварительной обработки исходных лент выполнены в виде трех электронно-плазменных модулей с графитовыми анодами, установленными перед направляющими роликами, к лентам подведены отрицательные полюса блоков питания, при этом блоки разматывания лент, электронно-плазменные модули, направляющие ролики и блок сматывания установлены в вакуумной камере. Устройство может быть снабжено блоком нанесения промежуточной прослойки, установленным между электронно-плазменными модулями и направляющими роликами.
Схема устройства представлена на чертеже, где приняты следующие обозначения: 1 - направляющие ролики, 2 - исходные металлические полосы, 3 - направляющие ролики, 4 - прокатный валок, 5 - подающие барабаны, 6 - принимающие барабаны, 7 - электронно-плазменные модули с графитовыми анодами, 8 - дуговой блок питания, 9 - устройство нанесения промежуточной прослойки, 10 - откачной патрубок, 11 - прижимные контактные ролики, 12 - анодный токоподвод, 13 - катодный токоподвод.
Установка работает следующим образом. После вакуумирования камеры 1 включают приводы барабанов 5 и 6 транспортировки лент, с помощью блоков 8 возбуждают дуговые разряды между электродами 7 и лентами 2, включают устройства 9 нанесения промежуточной прослойки и перемещают валки 4 в рабочее положение, обеспечивающее заданную деформацию пакета исходных полос.
Сущность предложенного способа состоит в том, что очистка металлических лент перемещающимися катодными пятнами вакуумно-дугового разряда оказывается не просто полной и высококачественной, она также активирует обработанные поверхности путем разрыва поверхностных связей атомов металла, чем обеспечивает высокую адгезионную способность очищенной поверхности. Последнее относится также и к лентам плакирующего металла и гарантируется проведением процесса в вакууме, сохраняющем необычные свойства очищенной поверхности. Применение графитовых электродуговых анодов способствует повышению эффективности процесса очистки, т.к. атомы углерода, попадающие в плазму разряда в результате испарения анода, весьма интенсивно восстанавливают окислы железа до чистого металла. Интенсивность этого процесса обусловлена активацией углерода в плазме в результате возбуждения атомов углерода и их ионизацией.
Для улучшения качества соединения разнородных металлов используют промежуточные прослойки из ниобия, тантала, ванадия и др. металлов, препятствующих образованию хрупких фаз в зоне соединения (Харченко Г.К. и др. Холодная сварка титана со сталью. Автоматическая сварка. 1965, 9, с. 39-40). Эффективность этого приема особенно высока при использовании вакуумно-дуговой очистки согласно данному предложению. Поэтому применение промежуточных прослоек в сочетании с заявленным решением весьма полезно.
Сравнение заявленной технологии с прототипом, предполагающим использование механической и жидкостной химической очистки металла, показывает, что настоящее изобретение позволяет существенно снизить стоимость производства, устранить многие опасности для персонала и окружающей среды. Электронно-пучковая техника прототипа дорога и ограничивает рабочие давления сверху, что не всегда приемлемо в производственных условиях. В ряде случаев прочность соединения разнородных металлов согласно предложению превышает показатели прототипа более чем на 50%.
Claims (4)
1. Способ изготовления многослойной металлической ленты, включающий обработку поверхности исходных ленты в вакууме, сборку в пакет и прокатку, отличающийся тем, что обработку поверхностей основного и плакирующих лент проводят с помощью катодных пятен вакуумно-дугового разряда, возбуждаемого между лентой и графитовым анодом.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на основную ленту перед сборкой в пакет наносят промежуточную прослойку.
3. Устройство для изготовления многослойной ленты, содержащее вакуумную камеру, средства предварительной обработки исходных полос, направляющие ролики, блоки разматывания и сматывания ленты, отличающееся тем, что средства предварительной обработки исходных лент выполнены в виде трех электронно-плазменных модулей с графитовыми анодами, установленными перед направляющими роликами, к лентам подведены отрицательные полюса блоков питания, при этом блоки разматывания лент, электронно-плазменные модули, направляющие ролики и блок сматывания установлены в вакуумной камере.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что оно снабжено блоком нанесения промежуточной прослойки, установленным между электронно-плазменными модулями и направляющими роликами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98116971A RU2180365C2 (ru) | 1998-09-01 | 1998-09-01 | Способ получения многослойной ленты и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98116971A RU2180365C2 (ru) | 1998-09-01 | 1998-09-01 | Способ получения многослойной ленты и устройство для его осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98116971A RU98116971A (ru) | 2000-07-20 |
RU2180365C2 true RU2180365C2 (ru) | 2002-03-10 |
Family
ID=20210356
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98116971A RU2180365C2 (ru) | 1998-09-01 | 1998-09-01 | Способ получения многослойной ленты и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2180365C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102008025406A1 (de) | 2008-05-27 | 2009-12-03 | Zao Energometall | Vorrichtung zum Herstellen eines Bimetalls-Materials Stahl-Titan für Großwerkstücke |
DE202008018079U1 (de) | 2008-05-27 | 2011-08-29 | Zao Energometall | Vorrichtung zum Herstellen eines Bimetall-Materials Stahl-Titan für Großwerkstücke |
RU2661294C1 (ru) * | 2017-08-03 | 2018-07-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ получения многослойной детали из титанового сплава |
-
1998
- 1998-09-01 RU RU98116971A patent/RU2180365C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102008025406A1 (de) | 2008-05-27 | 2009-12-03 | Zao Energometall | Vorrichtung zum Herstellen eines Bimetalls-Materials Stahl-Titan für Großwerkstücke |
DE202008018079U1 (de) | 2008-05-27 | 2011-08-29 | Zao Energometall | Vorrichtung zum Herstellen eines Bimetall-Materials Stahl-Titan für Großwerkstücke |
RU2661294C1 (ru) * | 2017-08-03 | 2018-07-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ получения многослойной детали из титанового сплава |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPH01224184A (ja) | クラッド金属板の製造法及びその装置 | |
US7175919B2 (en) | Multilayered metal laminate and process for producing the same | |
US4896813A (en) | Method and apparatus for cold rolling clad sheet | |
RU2180365C2 (ru) | Способ получения многослойной ленты и устройство для его осуществления | |
JPH04294887A (ja) | 縦継目溶接管の製造方法 | |
KR20220160866A (ko) | 고내식성을 지닌 강관의 제조방법 | |
BE1009839A3 (fr) | Procede et dispositif pour le nettoyage d'un substrat metallique. | |
CN100487156C (zh) | 金属板带真空镀膜设备 | |
US3957608A (en) | Process for the surface oxidisation of aluminum | |
JP2008212947A (ja) | 複合材の製造方法および製造装置 | |
US4041273A (en) | Method for vacuum metal cladding | |
JP2003094589A (ja) | 積層材の製造方法及び積層材の製造装置 | |
JP2878468B2 (ja) | 長尺薄板用プラズマ発生方法及び装置 | |
JP2878467B2 (ja) | 長尺薄板用プラズマ発生方法及び装置 | |
CN2934268Y (zh) | 金属板带真空镀膜设备 | |
DE102019124489B3 (de) | Vakuumanordnungen, Verfahren und Verwendung einer Elektrode im Vakuum | |
RU2456376C2 (ru) | Способ комбинированной электродуговой обработки металлической проволоки или ленты и устройство для его реализации | |
RU2033910C1 (ru) | Способ изготовления многослойной ленты и устройство для его осуществления | |
RU98116971A (ru) | Способ получения многослойной ленты и устройство для его осуществления | |
RU2136466C1 (ru) | Способ изготовления биметаллической проволоки | |
RU2135364C1 (ru) | Способ изготовления слоистых металлических материалов | |
EP1575078A1 (de) | Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Substraten | |
RU2008109C1 (ru) | Способ изготовления биметаллической проволоки | |
Ohmori et al. | Bonding of Zirconia Ceramics and Strengthening of Adhesion of Zirconia Coatings by Electric Field Assisted Treatment | |
JPH0330409A (ja) | 電解コンデンサ用アルミニウム電極の製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20111003 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160902 |