RU2448807C1 - Силовой модуль агрегата для обработки деталей - Google Patents

Силовой модуль агрегата для обработки деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2448807C1
RU2448807C1 RU2010134245/02A RU2010134245A RU2448807C1 RU 2448807 C1 RU2448807 C1 RU 2448807C1 RU 2010134245/02 A RU2010134245/02 A RU 2010134245/02A RU 2010134245 A RU2010134245 A RU 2010134245A RU 2448807 C1 RU2448807 C1 RU 2448807C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heater
power module
container
sleeve
working chamber
Prior art date
Application number
RU2010134245/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010134245A (ru
Inventor
Михаил Александрович Судинин (RU)
Михаил Александрович Судинин
Original Assignee
Михаил Александрович Судинин
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 Михаил Александрович Судинин filed Critical Михаил Александрович Судинин
Priority to RU2010134245/02A priority Critical patent/RU2448807C1/ru
Publication of RU2010134245A publication Critical patent/RU2010134245A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2448807C1 publication Critical patent/RU2448807C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)
  • Pressure Vessels And Lids Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к оборудованию для обработки заготовок, полученных из сплошных и дискретных материалов, при давлениях более 10 МПа и температурах более 100°С. Силовой модуль содержит двухвтулочный контейнер с установленными в нем нижней (7) и верхней (6) пробками. Наружная втулка (3) контейнера установлена на внутреннюю втулку (1) с натягом, обеспечивающим создание во внутренней втулке (1) напряжений сжатия. На внутренней цилиндрической поверхности наружной втулки (3) выполнены кольцевые спиралевидные проточки для охлаждения внутренней втулки (1). Силовая рама (20) выполнена в виде пакета толстых стальных листов, стянутых через проставочные втулки шпильками, таким образом, что зазор между листами составляет 5-15 мм. На нижней пробке (7) установлены донный нагреватель (10), боковой нагреватель (11) и рабочая камера (12) для размещения обрабатываемых деталей. Изобретение позволяет повысить технологичность обработки, снизить металлоемкость и упростить эксплуатацию. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, конкретно к оборудованию для обработки литых заготовок, полученных из сплошных и дискретных материалов, при высоких давлениях и температурах.
Аналогом заявляемого технического решения является устройство для термической обработки материалов при высоких давлениях и температурах, описанное в патенте СССР №402185, В22F 3/14 от 12.10.1973 г. Устройство содержит силовой контейнер, выполненный из трубы с торцевыми кольцами и укрепленным на ней предварительно напряженным бандажом, и прессовую стойку, состоящую из двух цельнометаллических обойм (верхней и нижней), распорного стержня и ленточного бандажа, перемещающуюся относительно контейнера по рельсам. В рабочей камере установлен электронагревательный элемент, система подвода и отвода газа, система охлаждения.
Недостатком устройства является то, что прессовая стойка имеет металлоемкие цельнометаллические обоймы и малоэффективную систему охлаждения, что ограничивает технологические возможности устройства.
Вторым аналогом заявляемого агрегата является изостат для обработки материалов в жидкости, описанный в патенте RU №2151026 С1, В22F 3/14, 3/15 от 20.06.2000. Изостат содержит силовой контейнер, выполненный многокорпусным с соосным расположением плотно прилегающих друг к другу цельнометаллических цилиндров, наружный из которых выполнен с плотно намотанной на него стальной лентой, а внутренний образует рабочую камеру, герметично закрываемую верхней и нижней пробками с уплотнениями. В рабочей камере установлен плоский индукционный нагреватель из медных пластин в виде спирали, на котором установлен рабочий сосуд с жидкостью. Давление в рабочей камере создается газом, подающимся через одну из пробок.
Недостатком аналога является то, что использование медного нагревателя значительно снижает его температурный диапазон. Конструкция силового контейнера хоть и усилена бандажом из стальной ленты, но имеет малоэффективную систему охлаждения из-за большого количества цилиндров.
Ближайшим аналогом заявляемого технического агрегата является силовой модуль автоклава, описанный в патенте RU №2166409 С1, В22F 3/14 от 10.05.2001. Модуль содержит многовтулочный контейнер, скрепленный обмоткой из стальной ленты, с размещенными в нем герметично уплотненными подвижными торцевыми пробками, ограничивающие осевое перемещение этих пробок ригели и три силовые рамы со стойками и обмоткой из высокопрочной стальной ленты.
Недостатком аналога является то, что применение конструкции из трех рам значительно усложняет эксплуатацию автоклава, кроме того даже незначительная разница в геометрических размерах рам приводит к неравномерности нагрузки от создаваемого в контейнере давления, воспринимаемого рамами и, как следствие, разрушению наиболее нагруженной из рам. Кроме того, опирание рам на цилиндрические поверхности ригелей и проставок приводят к перекосам рам из-за отсутствия их точной фиксации на ригелях и проставках. Выполнение втулок контейнера из сварных листовых металлических цилиндров без последующей обработки не обеспечивает равномерности распределения нагрузки от предварительного сжатия обмоткой из стальной ленты из-за разного зазора между втулками. Все это отрицательно сказывается на ресурсе работы автоклава. К числу недостатков относится и то, что ригели полностью перекрывают торцевые пробки, что значительно повышает металлоемкость оборудования.
Предлагаемое изобретение решает задачу расширения технологических возможностей обработки деталей при высоких давлениях и температурах, снижает металлоемкость и упрощает эксплуатацию.
Технический результат заявленного изобретения обеспечивается тем, что контейнер силового модуля агрегата выполнен двухвтулочным, при этом на внутренней цилиндрической поверхности наружной втулки выполнены кольцевые спиралевидные проточки для охлаждения внутренней втулки, силовая рама выполнена в виде пакета толстых стальных листов, стянутых через проставочные втулки шпильками, таким образом, что зазор между листами составляет 5-15 мм, а на нижней пробке установлены донный нагреватель, боковой нагреватель и рабочая камера для размещения обрабатываемых деталей. Применение рамы из пакета листов позволяет использовать стандартные стальные листы, что упрощает обработку отдельных листов и сборку их в единый пакет, а также снижает металлоемкость. Наличие зазора 5-15 мм между листами позволяет не обрабатывать поверхности листа, что снижает затраты на обработку. Такая конструкция силовой рамы позволяет применять агрегат для обработки деталей при разных значениях давления, создаваемого в контейнере, что расширяет технологические возможности агрегата. Отсутствие проставок и ригелей между пробками, установленными в контейнер, и рамой существенно упрощают конструкцию и снижают металлоемкость агрегата. Контейнер выполнен из готовой трубы с одетой на нее рубашкой охлаждения таким образом, что во внутренней втулке образуются сжимающие напряжения, а на рубашку охлаждения установлен бандаж из стальной ленты для безопасной эксплуатации агрегата. Применение водоохлаждаемого индукционного нагревателя повышает температурный диапазон обработки в агрегате, расширяет технологические возможности агрегата, а также увеличивает ресурс работы нагревателей. Боковые нагреватели, установленные вдоль образующей рабочей камеры, позволяют обеспечить управляемый градиент температур по всему объему рабочей камеры, что расширяет технологические возможности обработки деталей. Верхняя и нижняя пробки силового модуля выполнены из двух цилиндрических стальных плит, соединенных между собой болтами и имеющих в месте стыка кольцевые резиновые уплотнения, при этом в нижней плите верхней пробки и в верхней плите нижней пробки выполнены кольцевые проточки, соединенные между собой, для подвода и отвода охлаждающей жидкости через штуцеры, установленные в верхней плите для верхней пробки и в нижней плите для нижней пробки, что увеличивает срок службы уплотнений между пробками и контейнером, а также улучшает охлаждение зоны контейнера между наружной поверхностью теплоизоляционного колпака и верхней пробкой.
Заявляемый агрегат для обработки лопаток турбин изображен на фиг.1-3.
На фиг.1 изображен разрез силового модуля агрегата в рабочем состоянии.
На фиг.2 изображен силовой модуль агрегата в рабочем состоянии.
На фиг.3 изображен силовой модуль агрегата, вид А фиг.2, вид сбоку.
Силовой модуль агрегата для обработки деталей содержит контейнер, выполненный из внутренней втулки 1 и наружной втулки 3, которая имеет на внутренней цилиндрической поверхности кольцевые спиралевидные проточки для охлаждения внутренней втулки и устанавливается на внутреннюю втулку с натягом, обеспечивающим создание во внутренней втулке напряжений сжатия, а на наружной поверхности установлен бандаж 4 из стальной ленты между нижним 2 и верхним 5 фланцами, одетыми на внутреннюю втулку 1. В контейнере установлены верхняя 6 и нижняя 7 пробки, имеющие по периметру уплотнения 18. Пробки состоят из двух цилиндрических стальных плит, соединенных между собой болтами 17 и имеющих в месте стыка кольцевые резиновые уплотнения 15, а в нижней плите для верхней пробки и в верхней плите для нижней пробки кольцевые проточки 16, соединенные между собой, для подвода и отвода охлаждающей жидкости через штуцеры, установленные в верхней плите для верхней пробки и в нижней плите для нижней пробки. На верхней пробке 6 крепится теплоизоляционный колпак 8, на внутренней стенке которого установлен теплоотражающий экран 9. На нижней пробке 7 установлен донный резистивный нагреватель 10 с теплоотражающим экраном 13, секционный боковой нагреватель 11 и рабочая камера 12, в которой помещают обрабатываемые детали. Рабочая камера 12, расположена внутри бокового 11 и над донным нагревателем 10. Между теплоотражающим экраном 13 донного нагревателя и нижней пробкой 7 имеется теплоизоляция 14.
Контейнер опирается нижним фланцем на разборное основание 19, выполненное из профильной трубы. Нижняя пробка фиксируется в контейнере механическими пружинными зажимами 27. Пробки удерживаются в контейнере рамой 20, которая перемещается по направляющим 21, установленным на основание 19. На боковых вертикальных поверхностях рамы 20 имеются кронштейны с коническими опорными роликами 22 (фиг.2), по два с каждой стороны, расположенные выше центра тяжести рамы. Перемещение рамы 20 происходит от электродвигателя 23 через редуктор 24 и червячную передачу, винт 25 приводится во вращение двигателем 23, а гайка 26 (фиг.2) неподвижно закреплена на кронштейне рамы 20.
На основании установлен механизм перемещения нижней пробки с рабочей камерой вверх-вниз. Механизм содержит четыре винта 28, закрепленные в верхних опорах 32 и нижних опорах 33, закрепленных на основании 19, и приводимые в движение электродвигателем 29 (фиг.3) через редукторы и полумуфты (не показаны), и четыре гайки, соединенные между собой каркасом 30, имеющим фиксаторы 31 для крепления нижней пробки 7.
В нижней части основания 19 установлена тележка 34 (фиг.3), перемещающаяся на конических опорных роликах 35 (фиг.3) по направляющим 38. Тележка 34 приводится в движение электродвигателем (не показан) через передачу винт-гайка. Винт 36 (фиг.3) вращается, а гайка 37 (фиг.3) неподвижно закреплена на кронштейне тележки 34. В крайних положениях установлены ограничительные упоры 39 (фиг.3).
Силовой модуль агрегата для обработки деталей работает следующим образом.
В контейнер, установленный на основании 19, помещается верхняя пробка 6 с закрепленным на ней теплоизоляционным колпаком 8 и теплоотражающим экраном 9 до упора во внутреннюю втулку 1 с помощью вспомогательных подъемных средств. На тележку 34, находящуюся в выдвинутом из под контейнера положении, устанавливается нижняя пробка 7 с рабочей камерой 12, боковой 11 и донный 10 нагреватель с теплоотражающим экраном 13. В рабочую камеру 12 помещаются обрабатываемые материалы. Включается двигатель перемещения тележки с пульта управления и тележка 34 переводится в положение под контейнером. Двигатель перемещения тележки отключается. Включается электродвигатель подъема 29 и нижняя пробка 7 на каркасе 30 перемещается вверх по четырем винтам 28 до упора во внутреннюю втулку 1 контейнера. Нижняя пробка 7 фиксируется в контейнере механическими пружинными зажимами 27. Каркас 30 опускается в нижнее положение за счет изменения направления вращения электродвигателя 29. Рама 20 перемещается в положение над пробками 6 и 7 с помощью электродвигателя 23. К штуцерам верхней 6 и нижней 7 пробок, втулке 3 подсоединяются разъемы подвода охлаждающей жидкости. Подсоединяются токоподводы к нижней пробке 7 и газовые подводы к верхней пробке 6. Силовой модуль агрегата собран и готов к работе.
Далее включается агрегат охлаждения, гидростанция и газ из баллонов через клапана поступает в контейнер, включаются трансформаторы системы нагрева, и нагреватели 10 и 11 нагревают пространство рабочей камеры 12 до требуемой температуры. Давление в контейнере доводится до требуемого значения с помощью компрессоров. Контроль за параметрами технологического процесса ведется со шкафа управления. После проведения процесса газ сбрасывается в баллоны, нагрев выключается и происходит охлаждение. Разгрузка силового модуля агрегата происходит в обратной последовательности.

Claims (6)

1. Силовой модуль агрегата для обработки деталей при высоких давлениях и температурах, содержащий многовтулочный контейнер с установленными в нем верхней и нижней пробками и силовую раму, отличающийся тем, что контейнер выполнен двухвтулочным, при этом наружная втулка контейнера установлена на внутреннюю втулку с натягом, обеспечивающим создание во внутренней втулке напряжений сжатия, а на внутренней цилиндрической поверхности наружной втулки выполнены кольцевые спиралевидные проточки для охлаждения внутренней втулки, силовая рама выполнена в виде пакета толстых стальных листов, стянутых через проставочные втулки шпильками таким образом, что зазор между листами составляет 5-15 мм, а на нижней пробке установлены донный нагреватель, боковой нагреватель и рабочая камера для размещения обрабатываемых деталей.
2. Силовой модуль агрегата по п.1, отличающийся тем, что на наружной поверхности контейнера установлен бандаж из стальной ленты.
3. Силовой модуль агрегата по п.1, отличающийся тем, что верхняя и нижняя пробки выполнены из двух цилиндрических стальных плит, соединенных между собой болтами и имеющих в месте стыка кольцевые резиновые уплотнения, при этом в нижней плите верхней пробки и в верхней плите нижней пробки имеются кольцевые проточки, соединенные между собой, для подвода и отвода охлаждающей жидкости через штуцеры, установленные в верхней плите верхней пробки и в нижней плите нижней пробки, причем в верхней пробке выполнены отверстия для подвода газа и установки термопар и токовводов, а в нижней пробке выполнены отверстия для подвода термопар и токовводов.
4. Силовой модуль агрегата по п.1, отличающийся тем, что донный нагреватель установлен в зазоре между дном рабочей камеры и нижней пробкой и представляет собой нагреватель резистивного типа, который состоит из одной или нескольких секций, изготовленных из токопроводного материала, и имеет со стороны нижней пробки защитный экран для отражения тепловой энергии в сторону рабочей камеры.
5. Силовой модуль агрегата по п.1, отличающийся тем, что донный нагреватель выполнен из одной или нескольких секций и представляет собой индукционный водоохлаждаемый нагреватель, например, из медной трубки с установленной внутри нее толстостенной стальной коррозионно-стойкой трубкой.
6. Силовой модуль агрегата по п.1, отличающийся тем, что боковой нагреватель размещен в зазоре между наружной боковой цилиндрической стенкой рабочей камеры и внутренней стенкой теплоизоляционного колпака, имеющего защитный экран и магнитопроводы, расположенные вдоль внутренней цилиндрической поверхности колпака, и представляет собой нагреватель индукционного, резистивного или индукционно-резистивного типа, который состоит из одной или нескольких секций.
RU2010134245/02A 2010-08-18 2010-08-18 Силовой модуль агрегата для обработки деталей RU2448807C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010134245/02A RU2448807C1 (ru) 2010-08-18 2010-08-18 Силовой модуль агрегата для обработки деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010134245/02A RU2448807C1 (ru) 2010-08-18 2010-08-18 Силовой модуль агрегата для обработки деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010134245A RU2010134245A (ru) 2012-02-27
RU2448807C1 true RU2448807C1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=45851603

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010134245/02A RU2448807C1 (ru) 2010-08-18 2010-08-18 Силовой модуль агрегата для обработки деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2448807C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791728C1 (ru) * 2022-12-12 2023-03-13 Закрытое акционерное общество "Дробмаш" Изостатическая установка горячего прессования с верхней загрузкой

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102829630B (zh) * 2012-08-21 2014-06-11 燕山大学 一种对向挤压卧式放电烧结熔炼机

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2151026C1 (ru) * 1999-11-10 2000-06-20 Губенко Лев Анатольевич Изостат для обработки материалов в жидкости
RU2166409C1 (ru) * 2000-11-08 2001-05-10 Губенко Лев Анатольевич Силовой модуль автоклава

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2151026C1 (ru) * 1999-11-10 2000-06-20 Губенко Лев Анатольевич Изостат для обработки материалов в жидкости
RU2166409C1 (ru) * 2000-11-08 2001-05-10 Губенко Лев Анатольевич Силовой модуль автоклава

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791728C1 (ru) * 2022-12-12 2023-03-13 Закрытое акционерное общество "Дробмаш" Изостатическая установка горячего прессования с верхней загрузкой
RU219084U1 (ru) * 2023-01-24 2023-06-28 Михаил Александрович Судинин Силовой модуль агрегата для обработки деталей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010134245A (ru) 2012-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201522187U (zh) 中频感应卧式转动加热炉
RU2301727C2 (ru) Вакуумная печь для пайки давлением и способ ее использования
RU2448807C1 (ru) Силовой модуль агрегата для обработки деталей
MX2012004060A (es) Horno de solera giratoria.
CN109556359A (zh) 一种微波加热干燥设备及微波加热干燥方法
CN104422274A (zh) 一种中频加热煅烧炉
CN106338197B (zh) 一种立式真空炉
CN101644529B (zh) 一种端盖的感应加热装置
RU219084U1 (ru) Силовой модуль агрегата для обработки деталей
RU159953U1 (ru) Устройство индукционного нагрева и закалки прокатных валков
CN107723436A (zh) 一种预防工件热处理变形的装置及方法
CN205205209U (zh) 海绵锆蒸馏加热炉
CN107900344A (zh) 一种多向放电烧结挤压机
CN103622128B (zh) 翻滚蒸煮器
CN217297954U (zh) 一种不锈钢管在线退火装置
CN219551136U (zh) 一种可移动分体式电加热装置
CN207351210U (zh) 一种高温炉
CN203295203U (zh) 一种碳-石墨材料树脂浸渍用固化罐
RU2166409C1 (ru) Силовой модуль автоклава
RU1785809C (ru) Газостат
CN104195321A (zh) 钎料铸锭均匀加热装置
CN201104095Y (zh) 复合材料烧结电炉
CN204470911U (zh) 铝合金钻杆与钢接头结合装配装置
SU984683A1 (ru) Установка дл вакуумного гор чего прессовани
CN219674805U (zh) 一种用于棕刚玉倾倒炉机器人的散热装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160803

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: DISPOSAL FORMERLY AGREED ON 20160803

Effective date: 20220325