Устройство для изготовления изделий из композиционных порошкообразных материалов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения изделий из порошков лазерным плавлением. Может использоваться для получения композиционных изделий сложной конфигурации. Устройство содержит станину 1 с базовой поверхностью 2, технологическую платформу 3 с рабочей поверхностью, установленную внутри станины с возможностью вертикального возвратно-поступательного перемещения на расстояние, равное толщине функционального слоя 4 изделия, и дозатор-контейнер 5, установленный с возможностью двухкоординатного горизонтального возвратно-поступательного перемещения относительно технологической платформы 3, средство уплотнения материала в виде вала 6, установленного на базовой поверхности станины, лазер 7, расположенный над технологической платформой, и программно-аппаратный управляющий комплекс 8. Дозатор-контейнер выполнен в виде комплекта ячеек 9 с выходными отверстиями 10, выполненными в донной части каждой из ячеек. Диаметр выходного отверстия составляет (3-10)×d, где d - диаметр гранул материала. Каждая из ячеек 9 оснащена средством регулирования подачи порошкообразного материала в виде вибрационного узла. Обеспечивается расширение технологических возможностей устройства за счет использования порошкообразных материалов с низкой текучестью либо не текучих естественным образом. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.

 

Изобретение относится к области получения материальных объектов из порошков лазерным плавлением и может быть использовано для получения композиционных изделий сложной конфигурации из различных порошковых материалов, например, биметаллические изделия, изделия с каналами охлаждения из другого материала и т.п.

Из уровня техники известно устройство для изготовления изделий из порошковых материалов прессованием, состоящее из матрицы и пуансонов, образующих полость, которая заполнена формируемым порошком (Кипарисов С.С. и Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. М., Металлургия, 1991 г., стр.289).

Недостатком такого устройства является необходимость выполнения пресс-форм для каждого типоразмера формуемого изделия, применения пресс-форм сложной конструкции из дорогостоящих инструментальных сталей и твердых сплавов, что повышает стоимость изделий, особенно в условиях единичного и мелкосерийного производства. По техническим причинам пресс-формы, даже очень сложной конструкции с несколькими независимыми движущимися пуансонами, далеко не всегда позволяют получить изделия сложной конфигурации, имеющие внутренние полости переменного сечения, закрытые полости и т.п. Все это вместе ограничивает технические возможности устройств подобного типа.

Известно так же устройство для получения объемных изделий в процессе селективного лазерного спекания, по которому изделие формируется путем подачи порошка приспособлением в рабочее пространство над технологической платформой, где платформа опускается вертикально вниз после спекания лазером соответствующего слоя порошка (патент РФ №2299787, B22F 3/105, 2004).

Недостатками известного устройства являются невозможность изготовления композиционных изделий из различных видов порошковых материалов.

Наиболее близким техническим решением, по сути и достигаемому результату, является устройство для изготовления градиентных материалов, которое может быть использовано при спекании изделий из порошков различных материалов лазерным излучением с применением порошковых материалов, заключающийся в последовательном нанесении слоев из различных материалов и программируемом селективном плавлении заданной области каждого слоя. Перед нанесением последующего слоя изделие перемещают вверх относительно поверхности порошка на толщину наносимого слоя, очищают поверхность детали и понижают уровень поверхности порошка на толщину наносимого слоя, не меняя положения изделия относительно уровня поверхности порошка (патент РФ №2401180, B22F 3/105, 2008).

Недостатком известного технического решения является невозможность получения изделия, содержащее части из различных материалов в наносимом слое за один проход, что сокращает сортамент получаемых изделий.

Технический результат заявленного технического решения заключается в обеспечении возможности подачи порошковых материалов различного сортамента и фракции в заданную область плавления, что в итоге позволяет расширить технологические возможности устройства по сравнению с известным устройством.

Поставленная техническая задача решается посредством устройства для изготовления изделий из композиционных порошкообразных материалов, содержащем станину с базовой поверхностью, лазерный узел и программно организованный исполнительный узел, выполненный в виде технологической платформы для формирования на ней изделия, установленную с возможностью возвратно-поступательного перемещения внутри станины ортогонально относительно ее базовой поверхности, и дозатор-контейнера, обеспечивающего подачу порошкообразного материала на технологически заданные участки технологической платформы, которые идентичны участкам на поперечных разрезах, предварительно созданной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, а также средство уплотнения порошкообразного материала в виде вала, расположенного с возможностью обкатки в соответствии с уровнем базовой поверхности станины и всей поверхности каждого из сформированных слоев порошкообразного материала, формируя при этом функциональный слой изделия, согласно изобретению, дозатор - контейнер выполнен в виде комплекта ячеек с выходными донными отверстиям, при этом каждая из ячеек оснащена средством регулирования подачи порошкообразного материала в виде вибрационного узла, функционально обеспечивающего образование вибро-кипящего слоя порошкообразного материала в зоне выходного отверстия, при этом диаметр D выходного отверстия составляет (3-10)×d, где d - диаметр гранул порошкообразного материала.

Целесообразно средство регулирования подачи порошкообразного материала устройства выполнять в виде пьезокристаллического элемента.

Изобретение поясняется графическими материалами, где:

- на фиг.1 изображена общая схема устройства для изготовления изделий из порошкообразных материалов;

- на фиг.2 - вид сверху;

- на фиг.3 изображена схема дозатор-контейнера;

- на фиг.4 изображена общая схема устройства в трехмерном формате;

- на фиг.5 изображен дозатор - контейнер в трехмерном формате.

Устройство для изготовления изделий из композиционных порошкообразных материалов содержит станину 1 с базовой поверхностью 2, исполнительный узел, выполненный в виде технологической платформы 3 с рабочей поверхностью, установленной внутри станины 1 с возможностью вертикального возвратно-поступательного перемещения на расстояние равное толщине функционального слоя 4 изделия, и дозатор-контейнера 5, установленного с возможностью двухкоординатного горизонтального возвратно-поступательного перемещения относительно технологической платформы 3. Устройство также содержит: средство уплотнения порошкообразного материала в виде вала 6, установленного на базовой поверхности 2 станины 1, лазер 7, расположенный над технологической платформой 3 и программно-аппаратный управляющий комплекс 8. При этом дозатор-контейнер 5 выполнен в виде комплекта ячеек 9 с выходными отверстиями 10, выполненными в донной части каждой из ячеек 9. Каждая из ячеек 9 оснащена средством регулирования подачи порошкообразного материала в виде вибрационного узла, в качестве которого используются пьезокристаллические элементы 11.

Устройство для изготовления изделий из композиционных порошкообразных материалов работает следующим образом.

На рабочую поверхность технологической платформы 3 сканируется соответствующее поперечное сечение предварительно созданной по заданной программе трехмерной компьютерной модели изделия (3D-модель, сформированная из множества поперечных сечений), по контурам которого будет формироваться соответствующий функциональный слой 4 изделия. Затем технологическая платформа 3 смещается вниз относительно базовой поверхности 2 станины 1 на расстояние, соответствующее толщине функционального слоя 4 изделия. Далее дозатор-контейнер 5 с порошкообразным материалом по заданной программе перемещается в двух координатах по горизонтальной поверхности. За счет того что дозатор-контейнер 5 выполнен ячеистым (т.е. из комплекта ячеек 9 с выходными отверстиями 10, диаметр которых выбирается исходя из условия, исключающего выпадение частиц порошкообразного материала за счет сил статического (сухого) трения), и каждая ячейка 9 в зоне выходного отверстия 10 оснащена средством регулирования подачи порошкообразного материала в виде пьезокристаллического элемента 11, который в технологически заданный момент воздействует в вертикальном направлении на каждую из ячеек 9 дозатор-контейнера 5 с технологически регламентированной частотой, создающей в свою очередь в зоне выходного отверстия 10 эффект вибро-кипения порошкообразного материала, обеспечивается дозированная подача порошкообразного материала на заданный участок рабочей поверхности технологической платформы 3. Таким образом, порошкообразный материал тонким слоем порядка нескольких десятков микрон подается на заданный участок рабочей поверхности технологической платформы 3. Далее дозатор-контейнер 5 перемещается в свое первоначальное положение, и средство уплотнения порошкообразного материала в виде вала 6 перемещается (обкатывается) по базовой поверхности 2 станины 1, осуществляя при этом прессование порошкообразного материала (с небольшим усилием для увеличения однородности слоя порошкообразного материала и уменьшения его пористости). После этого лазер 7 с заданной скоростью и мощностью в соответствии со сформированной по 3D-модели траекторией перемещения своим лучом осуществляет плавление на заданных участках порошкообразного материала. На указанных участках порошкообразный материал после плавления затвердевает, формируя при этом функциональный слой 4 изделия заданной толщины.

Затем технологическая платформа 3 смещается относительно базовой поверхности 2 станины 1 на расстояние, равное толщине следующего функционального слоя 4 и процесс повторяется.

Для создания изделий из различных композиционных порошкообразных материалов дозатор-контейнеры 5 объединяют в систему 12 дозирования, которая будет выполнена из комплекта дозатор-контейнеров 5, для различного состава и фракций порошкообразного материала.

Экспериментальным путем установлено, что диаметр "D" выходного отверстия 10 в ячейках 9 дозатор-контейнера 5 необходимо выполнять, исходя из следующей зависимости D=(3-10)×d, где d - диаметр гранул порошкообразного материала, что подтверждается примерами, представленными в таблице.

Таблица
D диаметр отверстия Распределение порошкообразного материала при наличии вибрации Просыпка порошкообразного материала при отсутствии вибрации
1 2,8d Осуществляется неравномерное распределение порошкообразного материала на заданные участки Заклинивание гранул в отверстии
2 3d Осуществляется равномерное распределение порошкообразного материала на заданные участки Отсутствует просыпка порошкообразного материала при отсутствии вибрации. Отсутствует выпадение гранул порошкообразного материала при отключенном вибрационном узле
3 7d
4 10d
5 10,3d Осуществляется равномерное распределение порошкообразного материала на заданные участки Осуществляется самопроизвольное выпадение гранул порошкообразного материала при отключенном вибрационном узле

Таким образом, заявленное изобретение позволяет изготавливать композиционные изделия сложной конфигурации из различных порошкообразных материалов лазерным плавлением за счет использования вибрационного узла, функционально обеспечивающего образование вибро-кипящего слоя порошкообразного материала в зоне выходного отверстия, что так же расширяет технические возможности устройства за счет использования порошкообразных материалов с низкой текучестью либо не текучих естественным образом.

Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в независимом пункте формулы признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности неизвестной на дату приоритета из уровня техники необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для получения изделий из композиционных порошкообразных материалов лазерным плавлением и может быть использован для получения композиционных изделий сложной конфигурации из различных видов порошкообразных материалов, в частности, монолитное изделие, имеющее медную оболочку, внутри которой находится полимерно-песчаная смесь, играющая роль наполнителя и изделие в виде биметаллической полосы;

- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте нижеизложенной формулы, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Следовательно, заявленный объект соответствует требованиям условий патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

1. Устройство для изготовления изделий из композиционных порошкообразных материалов, содержащее станину с базовой поверхностью, лазерный узел и программно организованный исполнительный узел, выполненный в виде технологической платформы для формирования на ней изделия, установленную с возможностью возвратно-поступательного перемещения внутри станины ортогонально относительно ее базовой поверхности, и дозатор-контейнера, обеспечивающего подачу порошкообразного материала на технологически заданные участки технологической платформы, которые идентичны участкам на поперечных разрезах, предварительно созданной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, а также средство уплотнения спеченного порошкообразного материала в виде вала, расположенного с возможностью обкатки в соответствии с уровнем базовой поверхности станины всей поверхности каждого из сформированных слоев порошкообразного материала, формируя при этом функциональный слой изделия, отличающееся тем, что дозатор-контейнер выполнен в виде комплекта ячеек с выходными донными отверстиям, при этом каждая из ячеек оснащена средством регулирования подачи порошкообразного материала в виде вибрационного узла, функционально обеспечивающего образование вибро-кипящего слоя порошкообразного материала в зоне выходного отверстия, при этом диаметр D выходного отверстия составляет (3-10)×d, где d - диаметр гранул порошкообразного материала.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вибрационный узел выполнен в виде пьезокристаллического элемента.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу получения изделий из порошков путем послойного лазерного спекания. .

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу получения изделий из порошков путем послойного лазерного спекания. .

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного послойного синтеза деталей, и может применяться в разных отраслях машиностроения.

Изобретение относится к нагревательным устройствам, в частности к электропечам сопротивления, и может быть использовано для вспенивания плит из порошка алюминия. .

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к методам послойного формирования трехмерных объектов. .

Изобретение относится к технологии получения объемных наноматериалов методом порошковой металлургии, а именно к изготовлению электродов электродуговых пламатронов.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного послойного синтеза объемных деталей. .

Изобретение представляет собой стереолитографическую машину. Последняя содержит емкость (3), приспособленную для содержания текучего вещества и содержащую прозрачное дно (3a), опорную пластину (2), снабженную отверстием (2а) и предназначенную для размещения емкости (3) так, что прозрачное дно (3a) обращено к отверстию (2a), источник (4) излучения, размещенный под опорной пластиной (2) и приспособленный для подачи пучка излучения к прозрачному дну (3a) через отверстие (2a), а также блок (5) управления температурой, приспособленный для поддержания опорной пластины (2) при заданной температуре. Технический результат, достигаемый при использовании машины по изобретению, заключается в том, чтобы обеспечить повышение качества получаемых изделий. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу послойного изготовления трехмерных объектов из порошкового материала. Порошковый материал отверждают посредством его облучения высокоэнергетическим электронным лучом, при этом осуществляют регулирование количества ионов, присутствующих в непосредственной близости от того положения, где электронный луч облучает порошковый материал. Регулирование проводят таким образом, чтобы обеспечить нейтрализацию облака заряженных частиц порошкового материала, образующегося вокруг точки облучения. Ионы могут быть введены в вакуумную камеру или образованы при облучении высокоэнергетическим электронным лучом вспомогательного газа, вводимого в вакуумную камеру. Обеспечивается регулируемое сплавление порошкового материала и повышение свойств конечного изделия. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к нанесению покрытий из порошковых материалов посредством послойного лазерного спекания. Может использоваться для упрочнения изношенных рабочих поверхностей стальных изделий, например участков вала, расположенных в зонах подшипников. На рабочей поверхности изделия формируют покрытие посредством последовательно послойного нанесения жидкоподвижной порошковой суспензии на поверхность обрабатываемой части изделия и сканирования ее лазерным лучом. В камеру установки для сканирования через сальник вводят часть изделия для формирования на ней покрытия. Заливают суспензию в камеру до погружения изделия в нее на 2/3-3/4 диаметра. Посредством автоматического управления с помощью привода изделия поворачивают так, что покрытая суспензией краевая полоса оказывается в верхней части в зоне лазерного излучения. Сканируют первую полосу в продольном относительно изделия направлении, затем выполняют поворот на ширину полосы с учетом перекрытия полос и сканируют вторую полосу в обратном направлении и далее до достижения намеченной толщины покрытия. Суспензию используют следующего состава в мас.%: углеродосодержащий жидкий материал (С7Н14, CCLI4) - 30-50; медь порошкообразная с дисперсностью частиц 0,5-1,5 мкм - 0,8-3; графитовый порошок - 0,4-0,6; карбонильное железо порошок марки Р-100 с дисперсностью 50-800 нм - остальное. Частицы с дисперсностью 50-300 нм составляют не менее 50%. Обеспечивается повышение износостойкости подшипниковой зоны изделия. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу послойного получения трехмерных объектов из порошкового материала путем облучения высокоэнергетическим пучком. Наносят первый слой порошкового материала на рабочую область и отверждают часть первого слоя путем его облучения высокоэнергетическим пучком. На первый частично затвердевший слой наносят второй слой порошкового материала. Определяют скорость, с которой температура второго слоя повышается после его нанесения на первый слой. При получении значения скорости повышения температуры выше или ниже заданного значения осуществляют повторное нанесение порошкового слоя. Обеспечивается получения равномерного однородного слоя порошкового материала. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к обработке поверхности металлов. Способ получения коррозионно-стойкого покрытия на поверхности нелегированной стали включает подготовку порошка в виде нанокомпозитных частиц Fe-Ni, содержащих 3-10 мас.% никеля, и послойное нанесение его на поверхность нелегированной стали с лазерным спеканием. Послойное нанесение покрытия ведут с образованием спеченного покрытия толщиной до 0,8 мкм, состоящего из частиц железа в никелевой оболочке с размером 20-40 нм. Лазерное спекание ведут излучением с длиной волны 1-1,1 мкм, частотой генерации импульсов 20-100 кГц, мощностью 8-60 Вт и скоростью сканирования 30-500 мм/с. Обеспечивается повышение коррозионной стойкости стали. 2 ил., 2 табл., 1 пр.
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению объемных изделий путем послойного лазерного синтеза. Может использоваться для производства деталей сложных форм из мелкодисперсных порошков в различных отраслях машиностроения. Компоненты порошковой композиции послойно размещают в реакционной камере по требуемой топологии. Предварительный нагрев осуществляют до предфазовых температур композиции или наименее тугоплавкого ее основного компонента источником, обеспечивающим нагрев всего объема порошковой композиции. После чего осуществляют лазерную обработку послойно формируемого объемного изделия при режимах, достаточных для осуществления фазовых переходов, и извлекают полученную модель из камеры с удалением порошковой композиции, не принявшей участия в формировании объемного изделия. Обеспечивается снижение температурного градиента в зоне обработки. 5 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению металлических изделий из порошков селективным лазерным спеканием. Наносят слой керамического порошка, проводят селективное спекание на заданных участках слоя и удаляют указанный материал из неспеченных участков. Между спеченными участками керамического слоя наносят слой порошка металла или сплава той же толщины и проводят селективное спекание на этих участках. Цикл повторяют до осуществления полного формирования изделия. При этом керамика образует при спекании оболочку формируемого изделия. После каждого спекания слоя металла или сплава проводят его расплавление и/или расплавление всего объема металла или сплава, а после полного формирования изделия и кристаллизации расплавленного металла или сплава производят удаление керамики. 15 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр.

Изобретение относится к изготовлению решетки для селективного пропускания электромагнитного излучения, в частности рентгеновского излучения. Решетка содержит конструктивный элемент со стенками, содержащими множество частиц, содержащих первый поглощающий излучение материал. Частицы спечены вместе с образованием между соседними частицами пор. Указанные поры, по меньшей мере, частично заполнены вторым твердым материалом, содержащим поглощающий излучение материал. Заполнение пор осуществляют введением в них второго материала в жидком, предпочтительно расплавленном виде. Повышается механическая стабильность решетки и повышаются ее свойства к поглощению излучения. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению объемных порошковых изделий путем лазерного селективного спекания. Наносят слои из различных порошковых материалов и осуществляют селективное спекание или плавление заданной области каждого слоя. Селективное лазерное спекание или плавление осуществляют синхронным сканированием поверхности порошкового слоя лазерным источником с малым пятном фокусировки и несколькими иными источниками концентрированного потока энергии с пятнами облучения большего размера. Лазером сканируют поверхность в пределах пятен облучения иных источников. Устройство содержит рабочую камеру, лазер, оптически связанный с телескопом и системой сканирования и фокусировки луча, в виде гальваносканера с объективом, рабочий бункер с поршнем, перемещающим слой порошка и изделие в вертикальном направлении, бункер-питатель, каретку засыпки и укладки порошка. На кардановых подвесах размещены два сканирующих источника электронного пучка или ламповые источники нагрева, или источники СВЧ-излучения таким образом, что область сканирования лазерного излучения совмещена с областями воздействия на поверхность электронных пучков. Обеспечивается повышение качества изделия и кпд процесса спекания. 4 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Устройство для получения изделий послойным лазерным спеканием порошков содержит емкости для размещения порошка и для излишков порошка, размещенный между ними модуль формирования изделия, включающий стол с приводом его вертикального перемещения, средство для подачи порошка на стол из емкости для его размещения и сброса порошка в емкость для излишков порошка, оптическую лазерную систему спекания порошка, установленные над столом сопла для подачи на слой порошка воздуха или инертного газа и установленный под столом с возможностью соединения с вакуумной системой газозаборник. Стол выполнен газопроницаемым и оснащен закрепленной на его верхней плоскости огнеупорной газопроницаемой плитой, предназначенной для размещения на ее поверхности и спекания слоя порошка. Обеспечивается повышение качества получаемых изделий. 1 ил.
Наверх