Способ обработки керамических изделий

 

?1 с . (: д л л

Г пятой: л . т:. .т ."-:- ли:.л

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Союз Советскик

Социалистическими

Республик () 772875

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 14.07.78 (21) 2643341/29-33 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51 ) М. Кл. з

В 28 D 1/00

Гееударстаенный комитет

Опубликовано 23.10.80. Бюллетень № 39 (53) УДК 679.8.05 (088.8) . до делам изобретений и открытий

Дата опубликования описания 28.10.80 (72) Авторы изобретения

А. С. Смирнов, 1О. А. Курдин, И. И. Поляков и Н. И. Вертохвостова (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение относится к размерной обработке керамических изделий, сформованных из термопластичных шликеров, а именно к обработке полуфабрикатов, подвергнутых предварительному обжигу.

Известен способ ультразвуковой размерной обработки твердых и хрупких материалов, в частности из обожженной керамической массы. Обработка осуществляется воздействием зерен абразива на,обрабатываемую поверхность, находяшуюся под торцом инструмента, колеблющегося с ультразвуковой частотой (1).

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ обработки керамических изделий, включаюший предварительный, окончательный обжиг и воздействие ультразвуком (2).

Недостатками известных способов является низкая чистота и точность обработки.

Цель изобретения — повышение чистоты и точности обработки.

Поставленная цель достигается тем, что в способе обработки керамических изделий включающем предварительный, окончательный обжиг и воздействие ультразуком, воздействие ультразвуком осуществляют в жидкой среде непосредственно после предварительного обжига.

После предварительного обжига до температуры выплавки пластификатора полуфабрикат керамического изделия становится хрупким, но твердость его существенно ниже, чем у изделия, прошедшего окончательный обжиг. Такой полуфабрикат хорошо обрабатывается за счет скалывания под ударным воздействием инструмента, колеблющегося с ультразвуковой частотой, например то 18 — 22 кГц.

Однако для того, чтобы процесс обработки не прекращался с углублением инструмента в обрабатываемое изделие, необходимо удалять продукт эрозии из зоны обработки. С этой целью обработка ведется в

Жидкой среде, например в воде.

Под рабочим торцом колеблющегося инструмента возникают интенсивные гидродинамические потоки, которые вымывают продукт эрозии. Кроме того, взвешенные частицы отработанного материала, находясь под воздействием колеблющегося инструмента, производят выкалывания обрабатываемого материала, тем самым интенсифицируя процесс. г

3 772875""

Формула изобретения

Составитель В. Грицай

Редактор С. Тараненко Техред К. Шуфрич Корректор Г. Решетник

Заказ 6805/20 Тираж 635 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 l 3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная. 4

При небольшом, не превышаюшем определенной величины, статическом давлении инструмент легко погружается в обрабатываемое изделие. Величина давления на инструмент зависит от площади его рабочего торца, амплитуды ультразвуковых колебаний и находится в пределах 0,05 — 0,08 кг/мм для инструмента с площадью рабочего торца 20 мм . Характерной особенностью способа является то, что при заданных параметрах процесса давление является величиной постоянной. С увеличением давления сверх оптимального скорость обработки быстро падает.

Производительность и точность обработки практически не зависят от температур инструмента и рабочей жидкости.

При сквозной обработке отверстий и пазов возможно появление небольших скалов (меньших по величине, чем при ультразвуковой обработке необожженной керамики нагретым инструментом) на выходе инструмента, которые устраняются применением подложки, например из стекла, к которой изделие приклеивается.

Способ реализуют на установке, состояшей из ультразвукового генератора мощностью 0,1 кВт, магнитострикционного преобразователя, ступенчато-конического концентратора, сменного инструмента требуемого профиля. Концентратор и инструмент изготовлены из стали 45. Обработку производят в водной среде. Погружение заготовки в воду не вызывает дополнительной технологической обработки, так как влага испаряется при окончательном обжиге.

В качестве рабочего инструмента используют стержни, трубки, пластины различной конфигурации и сечений, жестко связанные через концентратор с колебательной системой ультразвуковой установки. При питании ультразвуковой колебательной системы от генератора с выходной мощностью 0,1 кВт производительность обработки для трубчатого инструмента И 5 мм составляет

1,210 ммз/мин. Инструмент углублялся в изделие со скоростью порядка 60 мм/мин.

Изготавливают сквозные, глухие пазы и отверстия различного профиля, минимальная толщина перемычки между отверстиями и между пазами составляет 0,1 мм, что недостижимо ни при литье керамики, ни при обработке необожженной керамики, т. е. ни1о каким другим известным способом.

После обработки 50 отверстий с общей длиной 500 мм износ инструмента составляет по диаметру 0,02 мм, по длине 0,2 мм, что в 4 — 6 раз меньше, чем в известных способах обработки.

Обработанные изделия подвергают окончательному обжигу. Результаты обжига показывают, что изделия сохраняют форму и на поверхностях, обработанных предлагаемым способом, трещины не возникают. Шерон ховатость обработанной поверхности не ниже 1,25 !0,8.

Способ обработки керамических изделий, включающий предварительный, окончательный обжиг и воздействие ультразвуком, отличающийся тем, что, с целью повышения чистоты и точности обработки, воз О действие ультразвуком осуществляют в жидкой среде непосредственно после предварительного обжига.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР и № 110819, кл. В 24 В 1/04, 1957.

2. Авторское свидетельство СССР

¹ а55662244З800, кл. В 28 D 1/00, 1977.

Способ обработки керамических изделий Способ обработки керамических изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к полупроводниковой технике и может быть использовано при резке полупроводниковых слитков на пластины

Изобретение относится к строительной и горнодобывающей индустрии, в частности к обработке, в том числе резко высокоэнергетической газообразивной струей твердых материалов и может быть использовано при реконструкции зданий, фундаментов тяжелого оборудования ТЭС и АЭС, замене бетонной защиты АЭС, в дорожном строительстве (замене дорожных бетонных покрытий и старых сооружений в мостостроении), при ликвидации последствий катастроф, а также при добыче и обработке природных твердых пород

Изобретение относится к инструменту, предназначенному для вставки в гнездо под инструмент ручного аппарата для долбления и/или ударного бурения, содержащему хвостовик, снабженный по меньшей мере одной аксиально закрытой фиксирующей канавкой и по меньшей мере двумя поводковыми канавками, аксиально открытыми в направлении свободного конца хвостовика
Изобретение относится к обработке минералов, камнеобработке и может найти широкое применение как в промышленности строительных материалов, в частности при производстве облицовочных плиток из природного и искусственного камней, так и в электронной промышленности, в частности при производстве полупроводниковых пластин
Изобретение относится к технологии производства облицовочных плит из блоков природного камня и может быть использовано в камнеобрабатывающей промышленности
Изобретение относится к производству облицовочных плит из природного камня, преимущественно с использованием алмазного инструмента
Наверх