Способ изготовления деталей для корпусов малогабаритных фазовращателей из фольги

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано для изготовления корпусов малогабаритных фазовращателей из медной или титановой фольги. Способ включает сборку пакета с формированием разделительных слоев. Пакет выполняют из фольги и полимерной подложки, внутренние поверхности которых покрывают антиадгезионной смазкой П-126. Далее осуществляют сушку при температуре (25±10)°C в течение не менее 40 мин. Затем на покрытую антиадгезионной смазкой поверхность полимерной подложки наносят клеевую композицию, укладывают на нее металлическую фольгу, выравнивают валиком, прокатывая его по поверхности фольги, сушат при температуре (25±10)°C в течение 24 ч, фрезеруют полученные детали на полимерной подложке и производят их демонтаж. Приведен состав используемой клеевой композиции. Упрощается технология изготовления деталей из фольги, снижается трудоемкость. 1 ил., 3 пр.

 

Изобретение относится к способу изготовления деталей для изделий, используемых в радиоэлектронной технике, в частности для изготовления корпусов малогабаритных фазовращателей из медной или титановой фольги.

Известен способ получения деталей для изделий из фольги методом вырубки с помощью штампов (Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. - 6-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1979. - 520 с.). Однако применение данного способа не обеспечивает высокую точность изготовления изделий, что недопустимо по условиям работы изделия.

Известен способ изготовления деталей из алюминиевой фольги (RU №2246383 C1, В23Н 1/00, 9/00, опубл. 20.02.2005 г.), заключающийся в том, что между заготовками из фольги, собираемыми и закрепляемыми с помощью обкладок из листового металла, размещают конденсаторную бумагу, отделяя каждый слой фольги друг от друга, а процесс обработки кромки деталей ведут с помощью проволочного электрода, запитанного импульсным напряжением с микросекундой длительностью импульса.

Недостаток способа заключается в том, что процесс является трудоемким и часто приводит к возникновению брака (деформации и разрушению деталей) вследствие приложения механических воздействий для их очистки.

Наиболее близким по заявленному техническому решению является «Способ изготовления деталей из фольги» (RU 2381878 С1, МПК В23Н 9/00, опубл. 20.02.2010 г.), включающий сборку в пакет заготовок из фольги с формированием между ними разделительных слоев. Далее производят закрепление заготовок в пакете с помощью обкладок из листового металла, электроэрозионную обработку изготавливаемых деталей по кромкам в пакете с помощью проволочного электрода и разделение пакета на фольговые детали. Разделительные слои при сборке пакета формируют нанесением мелкодисперсного порошка диэлектрика на поверхность каждой заготовки из фольги.

Недостатком способа является сложная технология. На заготовки из фольги наносят слой мелкодисперсного диэлектрика - порошка аэросила путем поочередного их помещения в емкость, заполненную данным диэлектриком. Обработанные таким образом заготовки собирают в пакет (по 10-12 штук в пакете) между двумя обкладками из листовой латуни толщиной 2…2,5 мм, который фиксируют с помощью крепежных элементов - заклепок, устанавливаемых по контуру пакета. Данные крепежные элементы обеспечивают электрический контакт между обрабатываемыми заготовками и обкладками. В пакете выполняют отверстия в зонах щелевых излучающих пазов и в зоне внешней кромки детали. Электроэрозионную обработку начинают проводить, формируя щелевые излучающие пазы, пропуская электрод-проволоку в отверстия, расположенные в данных зонах, запитывая его импульсным напряжением с микросекундной длительностью импульса. После выполнения операций по формированию излучающих пазов проводят электроэрозионную обработку по внешнему контуру. Разделяют пакет на отдельные части, устанавливают их в приспособление этажерочной конструкции, которое помещают в среду барботируемого водного раствора с синтетическим моющим средством МС-8 на 1-2 минуты, после чего промывают в проточной воде.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение качества изготавливаемых деталей для корпусов малогабаритных фазовращателей путем исключения дефектов изготовления, упрощение технологии их изготовления.

Способ изготовления деталей для корпусов малогабаритных фазовращателей из фольги включает сборку пакета с формированием разделительных слоев.

Новым в предлагаемом способе является выполнение пакета из фольги и полимерной подложки, внутренние поверхности которых покрывают антиадгезионной смазкой П-126, далее осуществляют сушку при температуре (25±10)°C в течение не менее 40 минут, затем на покрытую антиадгезионной смазкой поверхность полимерной подложки наносят клеевую композицию состава, мас.ч.:

Смола эпоксидно-диановая марки ЭД-20
ГОСТ 10587-84 90-110
Олигодиенуретанэпоксид - каучук
низкомолекулярный марки ПДИ-3АК
ТУ 38103410-85 90-110
Моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва
марки Лапроксид 301Б
ГОСТ 2226-337-10488057-97 20-30
Смола низкомолекулярная
полиамидная марки Л-20
ТУ 6-05-1123-74 120-140

затем укладывают на нанесенную клеевую композицию металлическую фольгу, выравнивают валиком, прокатывая его по поверхности фольги, сушат при температуре (25±10)°C в течение 24 часов, фрезеруют детали из металлической фольги на полимерной подложке и производят демонтаж полученных деталей из фольги с полимерной подложки. Клеевая композиция готовится следующим образом: олигодиенуретанэпоксид - каучук ПДИ нагревают до температуры (70±10)°C и смешивают с остальными компонентами в количествах, соответствующих рецептуре.

На чертеже представлено графическое изображение предлагаемого способа, где

1 - полимерная подложка;

2 - металлическая фольга;

3 - деталь из металлической фольги;

4 - антиадгезионная смазка П-126;

5 - клеевая композиция.

Реализация предлагаемого способа изготовления деталей для корпусов малогабаритных фазовращателей из фольги может быть пояснена на следующих примерах изготовления этих деталей.

Пример 1. Внутренние поверхности медной фольги и полимерной подложки покрывают антиадгезионной смазкой марки П-126, сушат при температуре 25°C в течение 40 минут, затем на покрытую антиадгезионной смазкой поверхность полимерной подложки наносят клеевую композицию состава, мас.ч.:

Смола эпоксидно-диановая марки ЭД-20 90
Олигодиенуретанэпоксид - каучук
низкомолекулярный марки ПДИ-3АК 90
Моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва
марки Лапроксид 301Б 20
Смола низкомолекулярная полиамидная марки Л-20 120

укладывают на нанесенную клеевую композицию медную фольгу, выравнивают валиком, прокатывая его по поверхности фольги, сушат при температуре 25°C в течение 24 часов, фрезеруют детали из медной фольги на полимерной подложке и производят демонтаж полученных деталей из фольги с полимерной подложки с помощью пинцета.

Пример 2. Внутренние поверхности титановой фольги и полимерной подложки покрывают антиадгезионной смазкой марки П-126, сушат при температуре 30°C в течение 40 минут, затем на покрытую антиадгезионной смазкой поверхность полимерной подложки наносят клеевую композицию состава, мас.ч.:

Смола эпоксидно-диановая марки ЭД-20 100
Олигодиенуретанэпоксид - каучук
низкомолекулярный марки ПДИ-3АК 100
Моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва
марки Лапроксид 301Б 25
Смола низкомолекулярная полиамидная марки Л-20 130

укладывают на нанесенную клеевую композицию титановую фольгу, выравнивают валиком, прокатывая его по поверхности фольги, сушат при температуре 25°C в течение 24 часов, фрезеруют детали из медной фольги на полимерной подложке и производят демонтаж полученных деталей из фольги с полимерной подложки, например, ланцетом.

Пример 3. Внутренние поверхности медной фольги и полимерной подложки покрывают антиадгезионной смазкой марки П-126, сушат при температуре 35°C в течение 40 минут, затем на покрытую антиадгезионной смазкой поверхность полимерной подложки наносят клеевую композицию состава, мас.ч.:

Смола эпоксидно-диановая марки ЭД-20 110
Олигодиенуретанэпоксид - каучук
низкомолекулярный марки ПДИ-3АК 110
Моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва
марки Лапроксид 301Б 30
Смола низкомолекулярная полиамидная марки Л-20 140

укладывают на нанесенную клеевую композицию медную фольгу, выравнивают валиком, прокатывая его по поверхности фольги, сушат при температуре 25°C в течение 24 часов, фрезеруют детали из медной фольги на полимерной подложке и производят демонтаж полученных деталей из фольги с полимерной подложки.

Указанный диапазон смолы ЭД-20 и каучука ПДИ-3АК, взятых в соотношении 1:1, обеспечивает оптимальную структуру и эластичность клея для фрезерования. При уменьшении количества Лапроксида 301Б клей вязкий, не обеспечивается тонкая однородная пленка, при увеличении - не достигается полного отверждения. Увеличение количества смолы Л-20 сокращает жизнеспособность клея и не дает возможности получить тонкую однородную пленку клея. С уменьшением количества смолы Л-20 клей не отверждается.

Предложенный способ позволяет изготавливать детали для корпусов малогабаритных фазовращателей из металлической фольги, исключая образование дефектов, с высокой точностью без использования специального оборудования. Таким образом, упрощается технология изготовления деталей из фольги для корпусов малогабаритных фазовращателей.

Способ изготовления деталей для корпусов малогабаритных фазовращателей из фольги, включающий сборку пакета и формирование разделительных слоев, отличающийся тем, что пакет выполняют из металлической фольги и полимерной подложки, внутренние поверхности которых покрывают антиадгезионной смазкой П-126, сушат при температуре (25±10)°C в течение не менее 40 мин, затем на покрытую антиадгезионной смазкой поверхность полимерной подложки наносят клеевую композицию, укладывают на нее металлическую фольгу, выравнивают валиком путем прокатывания его по поверхности металлической фольги, сушат при температуре (25±10)°C в течение 24 ч, фрезеруют на полимерной подложке детали и производят демонтаж полученных деталей с полимерной подложки, при этом клеевую композицию используют в следующем составе, мас.ч.:

Смола эпоксидно-диановая марки ЭД-20 90-110
Олигодиенуретанэпоксид - каучук
низкомолекулярный марки ПДИ-3АК 90-110
Моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва
марки Лапроксид 301Б 20-30
Смола низкомолекулярная полиамидная марки Л-20 120-140



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к многослойным материалам для упаковки и касается слоистого материала для применения в упаковке и способа получения поддающегося повторной герметизации слоистого материала.

Изобретение относится к композитным материалам и касается устройства для защиты композитных материалов от электромагнитного воздействия. Отверждаемый гибкий устойчивый к электромагнитному воздействию ламинат включает слой электропроводного металлического материала и термореактивный полимер, в котором внешняя поверхность ламината включает снимаемый лист подложки в контакте с полимером, и ламинат дополнительно включает практически нетрансформируемый лист твердого материала.

Изобретение относится к области изготовления многослойных панелей и может быть использовано в производстве конструкции противотурбулентного устройства (ПТУ) и касается способа изготовления сотовой конструкции.

Изобретение относится к звукоизолирующим элементам. Слоистая звукоизолирующая строительная панель содержит две плиты (10, 13) из сухой штукатурки, соединенные слоем (16) клея.
Изобретение относится к технологии получения вспененного композитного элемента. Способ включает стадию обеспечения покровного слоя, нанесение на покровный слой слоя адгезивного средства и нанесение на слой адгезивного средства слоя пеноматериала, содержащего полиуретан и/или полиизоцианурат.

Изобретение относится к композиционным материалам и касается композитной панели с перфорированным внутренним слоем, а также устройства и способа ее изготовления.

Изобретение относится к самоклеящимся материалам для использования в медицинской промышленности и касается способа получения многослойного клеящегося ламинированного материала.

Изобретение относится к материалам для упаковки пищевой продукции и касается способа производства гибкого ламината для упаковки. .

Изобретение относится к поддающемуся последующему формованию изделию из фанеры, способу его изготовления и самоклеящемуся материалу. .

Изобретение относится к электротехнической листовой стали, имеющей изоляционное покрытие, характеризующееся превосходными штампуемостью, адгезионной способностью покрытия, свойством пленки покрытия после отжига, свариваемостью при проведении газовольфрамовой сварки, коррозионной стойкостью и сопротивлением прижимным полозьям даже без содержания в изоляционном покрытии какого-либо соединения хрома.

Заявленное изобретение относится к конструктивным элементам для использования при разведке нефти, газа, при переработке нефти и в нефтехимии. Техническим результатом заявленного изобретения является улучшение коррозионной и теплостойкости конструктивных элементов из композиционных материалов.

Изобретение относится к области изготовления синтетических алмазов с использованием многопуансонных аппаратов высокого давления. Запирающая прокладка, размещаемая между пуансонами многопуансонного устройства высокого давления и температуры, имеет форму трапеции и состоит из трех слоев, один из которых выполнен из стеклотекстолита, а два других слоя - из металлического материала, при этом слой из стеклотекстолита расположен между слоями из металлического материала.
Изобретение относится к получению фторопластового покрытия на металлических поверхностях. .

Изобретение относится к области защиты от коррозии металлической основы путем нанесения на нее коррозионно-защитной системы. .

Изобретение относится к вакуумной технологии нанесения теплозащитных покрытий на изделия из меди и может быть использовано в авиа- и машиностроении и других областях.
Изобретение относится к области поверхностного модифицирования полимерных изделий, металлизированных с одной или двух сторон. .

Изобретение относится к области создания новых композиционных материалов на основе пористых металлов и оксидной композиции и может быть использовано для приготовления металлокерамических мембран барометрических и мембранно-каталитических процессов, в частности, проявляющих каталитическую активность в превращении метанола до формальдегида.

Изобретение относится к изготовлению комбинированных конструктивных элементов, состоящих из металлов и полимеров. .

Изобретение относится к области изготовления синтетических алмазов с использованием многопуансонных устройств высокого давления и касается запирающей прокладки для многопуансонных устройств высокого давления и высоких температур. Прокладка размещена между пуансонами многопуансонного устройства высокого давления и температуры. Имеет форму трапеции и состоит из двух металлических слоев и слоя, выполненного из электроизоляционного пластифицированного материала, расположенного между металлическими слоями. На каждом из металлических слоев в центральной зоне участка, примыкающего к большему основанию трапеции, выполнен сквозной вырез, а на острых углах трапеции выполнены срезы. Высота выреза составляет 15-20% высоты металлического слоя. Изобретение позволяет стабилизировать работу камеры высокого давления при длительных рабочих выдержках и увеличить размер синтезируемого монокристалла алмаза. 5 ил.
Наверх