RU2536021C1 - Установка для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком - Google Patents

Установка для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком Download PDF

Info

Publication number
RU2536021C1
RU2536021C1 RU2013138675/02A RU2013138675A RU2536021C1 RU 2536021 C1 RU2536021 C1 RU 2536021C1 RU 2013138675/02 A RU2013138675/02 A RU 2013138675/02A RU 2013138675 A RU2013138675 A RU 2013138675A RU 2536021 C1 RU2536021 C1 RU 2536021C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granules
feeder
deflectors
filling
vibration
Prior art date
Application number
RU2013138675/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Генрих Саркисович Гарибов
Виктор Яковлевич Кошелев
Дмитрий Игоревич Сухов
Ольга Ивановна Кожевникова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС")
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС")
Priority to RU2013138675/02A priority Critical patent/RU2536021C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536021C1 publication Critical patent/RU2536021C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к установкам для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком перед их компактированием. Установка для заполнения и герметизации капсул с гранулами из жаропрочных никелевых сплавов состоит из загрузочного бункера, вакуумной камеры, внутри которой размещены электронагреватели и питатель, и форвакуумной камеры, внутри которой размещены механизм для вибрации и вибростол для капсулы. Питатель снабжен дефлекторами в виде плоских пластин из газопоглощающего металла, установленных под углом наклона к горизонтали 17-18°, причем пластины выполнены с возможностью вибрации и нагрева независимым источником нагрева. Осуществляется равномерный и полный нагрев гранул до требуемой температуры, что способствует более полному удалению газов с их поверхности. Улучшается качество изделий за счет повышения эффективности процесса дегазации. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к установкам для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком перед их компактированием.
Целью изобретения является улучшение качества изделий за счет повышения эффективности процесса дегазации.
Существует устройство для дегазации и герметизации металлического порошка (авт. свидетельство №890641 от 31.03.89 г.). Оно состоит из вакуумной печи, питателя, установленного внутри печи, бункера, связанного с питателем посредством трубки ввода и вакуумного крана, загрузочного приспособления с капсулой для загрузки порошка, электронно-лучевой печи и манипулятора. Недостатками способа являются неравномерный нагрев порошка, затрудненное и неполное удаление десорбируемых газов из неподвижного слоя порошка с помощью полых металлических патрубков из-за отсутствия вибрационного воздействия на порошок.
Существует также установка для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком (авт. свидетельство №788539 от 31.03.89 г.). Она снабжена обогреваемым желобом из газопоглощающего материала, в частности титана (что исключает возможность обратного взаимодействия десорбируемых газов с поверхностью гранул), выполненным с углом наклона зигзагообразных участков 18-33° к горизонтали и установленным после питателя по ходу движения порошка. Время прохождения порошка в таком желобе составляет несколько секунд, толщина слоя достигает 6,5 мм, что не обеспечивает нагрев порошка до требуемой температуры и, следовательно, полноту дегазации. Более того, закрытый желоб не позволяет вакуумным насосом полностью удалять газы, выделяющиеся в процессе десорбции. Этот способ был выбран в качестве прототипа.
Задачей настоящего изобретения является повышение качества термической дегазации жаропрочных никелевых сплавов и за счет этого стабилизация жаропрочных свойств дисков из таких гранул.
Предлагается конструкция установки, которая обеспечивает высокую степень дегазации за счет того, что с поверхности гранул, находящихся в высоком вакууме 5·10-5 мм рт.ст. и нагретых до температуры не менее 450°C, происходит их активная десорбция и удаление вакуумными насосами. Использованием в качестве нагревающей поверхности дефлекторов из газопоглощающего материала, их вибрации и нагрева до температуры 450-500°C, обеспечивается слой гранул в 0,5-1,0 мм при угле наклона дефлекторов в 17-18°C, т.е. близком к углу естественного откоса гранул. Тем самым осуществляется равномерный и полный нагрев гранул до требуемой температуры, что способствует более полному удалению газов с их поверхности. Высокое качество дегазации подтверждается отсутствием наследственных границ гранул в структуре компактного материала и результатами испытаний заготовок дисков при температуре 650°C (повышение жаропрочности на 2÷3 кг/мм2).
Технический результат: достижение высокой степени десорбции газовых примесей с поверхности гранул и за счет этого консолидация гранул в компакт со 100% плотностью, возможность изготовления крупногабаритных дисков (с диаметром до 1000 мм) за счет дегазации и заполнения капсул больших размеров.
Принципиальная схема установки дегазации представлена на чертеже.
Установка содержит загрузочный бункер 1, снабженный механическим затвором 2 и вакуумным затвором 3. Загрузочный бункер 1 через стыковочное устройство 4 присоединен к вакуумной камере 5, внутри которой размещен зажимной механизм 6 для капсулы со съемным торцевым элементом 7. Зажимной механизм 6 установлен на подставке 8, а электронагреватели 9 и питатель 10 - в камере 5, причем питатель 10 выполнен разъемным и его примыкающая к капсуле часть 11 смонтирована с возможностью поворота вокруг вертикальной оси при помощи механизма 12. Установка содержит также форвакуумную камеру 13 с механизмом 14 вибрации и вибростолом 15, который установлен по линии разъема камер и снабжен уплотняющей эластичной перегородкой 16, защищенной от нагревателей экранами 17. Опоры 18 вибростола установлены на фундаменте вне форвакуумной камеры 13 и герметично соединены с неэластичными элементами 19, а приводной вал 20 механизма 14 вибрации выведен из форвакуумной камеры 13 через вакуумные уплотнения 21 и присоединен к двигателю 22 с регулируемым числом оборотов.
Для выполнения операций заполнения и герметизации вакуумная камера снабжена смотровым окном 23, датчиком 24 контроля уровня порошка в воронке и электронной сварочной пушкой 25, соединенной с вакуумной камерой посредством герметичного затвора 26. Загрузочный бункер, электронная сварная пушка, вакуумная и форвакуумная камеры выполнены соответственно с патрубками 27, 28, 29 и 30 для присоединения к вакуумной системе установки.
Для интенсификации процесса дегазации питатель 10 снабжен размещенными в камере 5 дефлекторами 31, представляющими собой наклонные поверхности, выполненные из газопоглощающего металла, например, титана. При этом угол наклона дефлекторов к горизонтали составляет немного меньше угла естественного откоса никелевых гранул, т.е. 17-18°.
К дефлекторам подведен вибратор 34, они также подсоединены к самостоятельному источнику 32 нагрева токоподводами 33.
Установка работает следующим образом.
Капсулу закрепляют в зажимном механизме 6 и устанавливают на подставке вибростола 15, после чего устанавливают над капсулой поворотную часть 11 питателя с помощью механизма 12 и к установке через стыковочное устройство 4 присоединяют бункер 1 с металлическим порошком. После выполнения указанных подготовительных операций производят вакуумирование объемов установки с помощью вакуумной системы (не показана на чертеже) через патрубки 27, 28, 29, 30. При достижении заданного разрежения включают электронагреватели 9 и производят дегазацию пустой капсулы с целью удаления адсорбированных газов и влаги с ее внешних поверхностей и внутренней полости. Рабочее давление в камере достигается и поддерживается на уровне 5·10-5 мм рт.ст., давление в капсуле составляет такую же величину.
После проведения операции дегазации капсулы включают источник 32 нагрева и вибратор 34, одновременно разогревают дефлекторы 31. При достижении 450-500°C на дефлекторы 31 подают через питатель 10 металлический порошок, который, контактируя с поверхностью дефлекторов, нагревается до той же температуры. Нагрев происходит быстрее, чем по способу-прототипу, за счет большей площади контакта гранулы с поверхностью дефлекторов и регламентированного времени нахождения на них гранул.
Через стыковочное устройство 4 после открытия механического затвора 2 бункера 1 подают металлический порошок по питателю и дефлекторам в камеру. Контактируя с поверхностью дефлекторов, порошок нагревается до температуры 450-500°C благодаря прохождению его по поверхности дефлекторов за счет увеличения времени нахождения гранул в зоне нагрева. Выделяющиеся газы удаляются вакуумными насосами и частично поглощаются дефлекторами, так как они выполнены из газопоглощающего материала. Контроль заполнения капсулы порошком осуществляют с помощью датчика 24 и визуально через смотровое окно 23. После заполнения капсулы порошком отключают нагреватель 9 и источник нагрева 32, отводят в сторону поворотную часть 11 питателя и производят герметизацию загрузочного отверстия капсулы с помощью электронной пушки 25, наблюдая за этим процессом через смотровое окно 23. Заканчивают цикл работы на установке охлаждением капсулы и выгрузкой ее из установки. Затем цикл работы повторяется.
Воздействие вибратора 34 позволило установить угол дефлекторов немного меньшим, чем угол естественного откоса гранул, т.е. ≤18°, более того, он может быть изменен, за счет чего реализуется контроль над скоростью течения порошка, что повышает эффективность дегазации. Также конструкция камеры с дефлекторами позволяет откачивать десорбированные с поверхности частиц порошка газы вакуумными насосами. Все это в целом снижает содержание газовых примесей в гранулах никелевых сплавов.
Для определения эффективности предлагаемой схемы было проведена оценка остаточного содержания газов в гранулах из сплава ЭП741НП при ее использовании. Результаты сведены в таблицу 1. Для сравнения в ней также приведены результаты дегазации по способу-прототипу.
Из таблицы видно, что предлагаемый метод имеет преимущество перед прототипом при угле наклона дефлекторов, близком к углу естественного откоса гранул, т.е. 18°.
Конструкция установки позволяет снизить остаточное содержание газов на поверхности порошков никелевых сплавов в 1,5-2 раза по сравнению с содержанием газов, полученным при использовании установки-прототипа.
Таблица 1
Сравнение методов дегазации
Тип установки дегазации Угол наклона желоба/дефлекторов, град Толщина движущегося слоя порошка, мм Остаточное содержание газов в порошке после дегазации, мас.%
18 6,5 0,010
20 5,0 0,009
Известная 25 3,5 0,007
30 2,0 0,0065
33 0,3 0,006
15 2,0 0,0065
Предлагаемая 16 1,5 0,006
17 1,0 0,005
18 0,5 0,004

Claims (1)

  1. Установка для заполнения и герметизации капсул с гранулами из жаропрочных никелевых сплавов, состоящая из загрузочного бункера, вакуумной камеры, внутри которой размещены электронагреватели и питатель, и форвакуумной камеры, внутри которой размещены механизм для вибрации и вибростол для капсулы, отличающаяся тем, что питатель снабжен дефлекторами в виде плоских пластин из газопоглощающего металла, установленных под углом наклона к горизонтали 17-18°, причем пластины выполнены с возможностью вибрации и нагрева независимым источником нагрева.
RU2013138675/02A 2013-08-21 2013-08-21 Установка для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком RU2536021C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138675/02A RU2536021C1 (ru) 2013-08-21 2013-08-21 Установка для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138675/02A RU2536021C1 (ru) 2013-08-21 2013-08-21 Установка для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2536021C1 true RU2536021C1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=53286213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013138675/02A RU2536021C1 (ru) 2013-08-21 2013-08-21 Установка для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536021C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650375C1 (ru) * 2017-03-31 2018-04-11 Открытое акционерное общество "Композит" Установка для получения герметичных капсул с металлическим порошком для горячего изостатического прессования (ГИП) изделий и способ получения герметичных капсул с металлическим порошком для ГИП изделий
RU2676126C1 (ru) * 2017-10-20 2018-12-26 Акционерное общество "Композит" (АО "Композит") Способ получения прутковых заготовок из интерметаллидных сплавов для центробежного плазменного распыления
RU2681962C1 (ru) * 2018-05-24 2019-03-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ дегазации нанопорошка вольфрама

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1750966A1 (ru) * 1990-03-30 1992-07-30 Научно-исследовательский институт прикладной химии Устройство объемного дозировани порошков
RU2001717C1 (ru) * 1991-06-21 1993-10-30 Акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" Установка дл заполнени капсул порошковой смесью
US20070071632A1 (en) * 2003-11-28 2007-03-29 Commissariat A L'energie Atomique Device for filling a mould with a powder or a mixture of powders
CN101391301A (zh) * 2008-11-10 2009-03-25 北京中科三环高技术股份有限公司 一种磁体成型过程中的装粉装置和方法
RU2477669C1 (ru) * 2011-10-21 2013-03-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Способ вакуумной термической дегазации гранул жаропрочных сплавов в подвижном слое

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1750966A1 (ru) * 1990-03-30 1992-07-30 Научно-исследовательский институт прикладной химии Устройство объемного дозировани порошков
RU2001717C1 (ru) * 1991-06-21 1993-10-30 Акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" Установка дл заполнени капсул порошковой смесью
US20070071632A1 (en) * 2003-11-28 2007-03-29 Commissariat A L'energie Atomique Device for filling a mould with a powder or a mixture of powders
CN101391301A (zh) * 2008-11-10 2009-03-25 北京中科三环高技术股份有限公司 一种磁体成型过程中的装粉装置和方法
RU2477669C1 (ru) * 2011-10-21 2013-03-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Способ вакуумной термической дегазации гранул жаропрочных сплавов в подвижном слое

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650375C1 (ru) * 2017-03-31 2018-04-11 Открытое акционерное общество "Композит" Установка для получения герметичных капсул с металлическим порошком для горячего изостатического прессования (ГИП) изделий и способ получения герметичных капсул с металлическим порошком для ГИП изделий
RU2676126C1 (ru) * 2017-10-20 2018-12-26 Акционерное общество "Композит" (АО "Композит") Способ получения прутковых заготовок из интерметаллидных сплавов для центробежного плазменного распыления
RU2681962C1 (ru) * 2018-05-24 2019-03-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ дегазации нанопорошка вольфрама

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2536021C1 (ru) Установка для заполнения и герметизации капсул с металлическим порошком
FR2976061B1 (fr) Dispositif de traitement thermique, en particulier de materiaux divises, au moins par rayonnement micro-ondes
JP2021135198A (ja) スポンジチタンの酸素濃度の分析方法
JP5362121B2 (ja) 凍結真空乾燥装置及び凍結粒子製造方法
RU2477669C1 (ru) Способ вакуумной термической дегазации гранул жаропрочных сплавов в подвижном слое
JP5362124B2 (ja) 凍結真空乾燥装置
JP5801698B2 (ja) 粉体熱処理装置
RU2468900C1 (ru) Устройство для пайки в контролируемой атмосфере
CN110436800A (zh) 一种麦尔兹活性石灰窑窑壳裂缝密封装置
JP6289167B2 (ja) 活性炭の製造方法
KR101187701B1 (ko) 선형구조체 베이킹장치
RU2650375C1 (ru) Установка для получения герметичных капсул с металлическим порошком для горячего изостатического прессования (ГИП) изделий и способ получения герметичных капсул с металлическим порошком для ГИП изделий
JP3795791B2 (ja) 自然落下式熱処理方法及び熱処理炉
RU169695U1 (ru) Лабораторное устройство быстрого пиролиза углеродсодержащих отходов растительного происхождения
CN201476538U (zh) 内热式铅芯真空热处理炉
RU2720008C1 (ru) Способ вакуумной термической дегазации гранул жаропрочных, титановых сплавов и сталей в подвижном слое и устройство
CN110430632B (zh) 一种倾倒炉冶炼棕刚玉自焙电极及其生产工艺
CN104841370A (zh) 用于px球形吸附剂的立式真空密闭型“干燥-焙烧”方法
WO2011096170A1 (ja) アルミニウムの精製方法及びその装置
US11845661B2 (en) Device for producing dihydrogen, method for producing dihydrogen using such a device and use of such a device
CN104162737A (zh) 真空冷冻干燥机板层的真空扩散焊接工艺
NO140006B (no) Fremgangsmaate til kontinuerlig grafittering
TW200401823A (en) Method for filling a vertical-flue coke oven
RU2696474C1 (ru) Установка для очистки галогенидных солей
JPS62176667A (ja) 真空排気方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160822

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190603

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200822

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20211006