Патент на изобретение №2235145

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2235145 (13) C2
(51) МПК 7
C23C8/00, C23C10/00, C23C12/00
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 18.02.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2002112220/02, 06.05.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

06.05.2002

(43) Дата публикации заявки: 20.12.2003

(45) Опубликовано: 27.08.2004

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2132403 C1, 27.06.1999. RU 2072179 С1, 20.01.1997. RU 1776088 A1, 27.06.1995. US 5022934, 11.06.1991. ЕР 0480385, 15.04.1992.

Адрес для переписки:

300000, г.Тула, ул. 9 Мая, 3, ОАО “Тульский ПКТИмаш”, В.С.Щербакову

(72) Автор(ы):

Шавелкин А.Д. (RU),
Бобок А.Н. (RU),
Павлова А.В. (RU),
Печенкин Р.Г. (RU),
Сайгушев О.Б. (RU)

(73) Патентообладатель(и):

ОАО “Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения” (RU)

(54) СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении. Данный способ включает помещение в печь твердого измельченного диэлектрического вещества, нагрев печи, продувание через твердое измельченное вещество газовоздушной смеси, размещение в печи обрабатываемой детали, причем в процессе обработки детали на деталь подают электрическое напряжение, при этом обработку осуществляют совместно с термоциклированием и циклическим обеднением концентраций рабочих газов, а помещение в печь твердого измельченного вещества, продувание через него газовоздушной смеси и размещение в печи обрабатываемой детали осуществляют после нагрева печи. Техническим результатом изобретения является ускорение процесса адсорбции, снижение расхода электроэнергии и используемых в газовоздушной смеси газов, повышение экологической безопасности.

Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении.

Однако данный способ предполагает высокий расход используемых в газовоздушной смеси газов и высокий расход электрической энергии, так как по данном способу не предусмотрена возможность создания электрического напряжения на поверхности обрабатываемой детали, по полярности обратного заряду ионизированного осаждаемого (адсорбируемого) газа. Большой расход газов и электрической энергии увеличивает отрицательную экологическую нагрузку.

Наиболее близким к предлагаемому является способ химико-термической обработки, описанный в патенте Российской Федерации №2132403 “Способ химико-термической обработки”, 6 С 23 С 8/00, 10/00, опубл. 27.06.99. Бюл. №18, при котором в печь помещают твердое измельченное вещество, продувают через него газовоздушную смесь, нагревают печь, размещают в печи обрабатываемые детали и осуществляют нагрев печи с деталями и продувание газовоздушной смеси в течение всего времени обработки деталей.

Однако данный способ предполагает высокий расход используемых в газовоздушной смеси газов и высокий расход электрической энергии, так как по данному способу не предусмотрена возможность создания электрического напряжения на поверхности обрабатываемой детали, по полярности обратного заряду ионизированного осаждаемого (адсорбируемого) газа. Большой расход газов и электрической энергии увеличивает отрицательную экологическую нагрузку.

Предлагаемый способ химико-термической обработки характеризуется следующими признаками: помещение в печь твердого измельченного диэлектрического вещества, нагрев печи, продувание через твердое измельченное вещество газовоздушной смеси, размещение в печи обрабатываемой детали, причем в процессе обработки детали на деталь подают электрическое напряжение, при этом обработку осуществляют совместно с термоциклированием и циклическим обеднением концентраций рабочих газов, а помещение в печь твердого измельченного вещества, продувание через него газовоздушной смеси и размещение в печи обрабатываемой детали осуществляют после нагрева печи.

Технический результат – снижение расхода, используемых в газовоздушной смеси газов за счет периодического уменьшения их удельного веса в газовоздушной смеси газов за счет создания электростатического или электродинамического поля вокруг обрабатываемой детали, которое, воздействуя на ионизированный рабочий газ, направляет его на поверхность детали, тем самым увеличивая приповерхностную концентрацию, ускоряет процесс адсорбции, что ведет к уменьшению расхода газа и электроэнергии, повышению экологической безопасности за счет сокращения сброса в атмосферу газов и тепла.

Способ осуществляется следующим образом.

Пример конкретного применения.

Предлагаемый способ был реализован при проведении цементации детали, изготовленной из стали 20Х в установке кипящего слоя “Корунд-300”. Сертификат РОСС RU. МЕ 71.В00083.

В тигель печи в качестве твердого измельченного диэлектрического материала для создания кипящего слоя был засыпан катализатор марки НАМ. Через газораспределительную решетку внизу тигля подавалась газовоздушная смесь, состоящая из 75% воздуха и 25% пропан-бутана. Печь была прогрета до 950С. Деталь на подвеске керамического электроизолятора помещали в рабочее пространство печи и, учитывая, что основной рабочий газ – оксид углерода СО имеет положительную валентность, на деталь подводили минусовый импульсный разряд напряжением 65000 В и ток 2,8 мА. Положительный полюс источника питания соединяется с тиглем печи и заземляется.

Длительность разряда определялась емкостью конденсаторной батареи. В ходе проведения химико-термической операции удалось снизить расход пропан-бутановой смеси в 1,2 раза и уменьшить расход электроэнергии примерно на 2% без ухудшения качества термообработки детали по сравнению с применением известного способа.

Формула изобретения

Способ химико-термической обработки, включающий помещение в печь твердого измельченного диэлектрического вещества, нагрев печи, продувание через твердое измельченное вещество газовоздушной смеси, размещение в печи обрабатываемой детали, причем в процессе обработки детали на деталь подают электрическое напряжение, при этом обработку осуществляют совместно с термоциклированием и циклическим обеднением концентраций рабочих газов, а помещение в печь твердого измельченного вещества, продувание через него газовоздушной смеси и размещение в печи обрабатываемой детали осуществляют после нагрева печи.


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 07.05.2006

Извещение опубликовано: 20.03.2007 БИ: 08/2007


Categories: BD_2235000-2235999