Патенты с меткой «трубчатых»
Способ изготовления индукторов для магнитно-импульсной обработки трубчатых деталей
Номер патента: 1600105
Опубликовано: 20.12.2005
Авторы: Гаршин, Лебедев, Саморуков, Самохвалов
МПК: B21D 26/14
Метки: индукторов, магнитно-импульсной, трубчатых
Способ изготовления многовитковых индукторов для магнитно-импульсной обработки трубчатых деталей с сечением в форме прямоугольника, заключающийся в навивке токопроводящей спирали из электрически изолированного медного провода прямоугольного сечения на оправку, сжатии спирали в осевом направлении прижимными кольцами, нанесением основной электрической изоляции и соединение последней с кольцами и оправкой эпоксидным клеем, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности обработки отдельных участков деталей и заготовок малой длины за счет увеличения количества укладываемых витков на обрабатываемых участках в многовитковых индукторах со сложным многогранным контуром в поперечном...
Устройство для магнитно-импульсной обработки трубчатых заготовок
Номер патента: 1608954
Опубликовано: 20.12.2005
Авторы: Авдеенков, Дудин, Лебедев, Саморуков, Шаронов
МПК: B21D 26/14
Метки: заготовок, магнитно-импульсной, трубчатых
Устройство для магнитно-импульсной обработки трубчатых заготовок, содержащее цилиндрический соленоид и смонтированный со стороны рабочей поверхности соленоида коаксиально и электрически изолированно от последнего концентратор магнитного потока, выполненный из соединенных и чередующихся между собой частей из материала с высокой электропроводностью и высокопрочного материала с низкой электропроводностью, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности деформирования за счет снижения потерь энергии на участках концентратора с низкой электропроводностью, оно снабжено дополнительным кольцевым элементом из высокоэлектропроводного материала, установленным со стороны рабочей поверхности...
Индуктор для магнитно-импульсной обработки трубчатых заготовок
Номер патента: 1322562
Опубликовано: 20.12.2005
Авторы: Исарович, Лебедев, Лизунков, Саморуков, Самохвалов
МПК: B21D 26/14
Метки: заготовок, индуктор, магнитно-импульсной, трубчатых
Индуктор для магнитно-импульсной обработки трубчатых заготовок, содержащий набор соосно установленных токоведущих пластин с осевым отверстием и сквозным радиальным разрезом, контактирующих между собой в зоне радиального разреза, и изоляционные пластины, размещенные между токоведущими, отличающийся тем, что, с целью повышения качества обработки за счет создания равномерного магнитного поля, в токоведущих пластинах осевое отверстие выполнено с радиальными пазами, при этом соседние токоведущие пластины смещены одна относительно другой на угол, составляющий 0,4-0,6 угла между радиальными пазами осевого отверстия этих пластин.
Индуктор для магнитно-импульсной обработки трубчатых заготовок
Номер патента: 1322563
Опубликовано: 20.12.2005
Авторы: Лебедев, Лизунков, Михеев, Овчинников, Саморуков, Самохвалов
МПК: B21D 26/14
Метки: заготовок, индуктор, магнитно-импульсной, трубчатых
Индуктор для магнитно-импульсной обработки трубчатых заготовок, содержащий корпус, выполненный из двух шарнирно связанных половин, каждая из которых состоит из С-образных элементов, и токоподводы, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, он снабжен токопроводящей спиралью, витки которой поочередно размещены на С-образных элементах каждой половины, электрически связаны между собой посредством гибкого кабеля и с токоподводами, при этом пары С-образных элементов установлены с поочередным смещением поверхностей сопряжения их концов относительно плоскости симметрии корпуса.
Спутник для магнитно-импульсной обработки трубчатых деталей из материалов с низкой электропроводностью
Номер патента: 1518993
Опубликовано: 20.12.2005
Авторы: Лебедев, Саморуков, Самохвалов
МПК: B21D 26/14
Метки: магнитно-импульсной, низкой, спутник, трубчатых, электропроводностью
1. Спутник для магнитно-импульсной обработки трубчатых деталей из материалов с низкой электропроводностью, содержащий ленточную намотку по замкнутому контуру из материала с высокой электропроводностью, отличающийся тем, что, с целью повышения стойкости, намотка выполнена в виде цилиндрической спирали с витками прямоугольного сечения, контактирующими по межвитковым поверхностям.2. Спутник по п.1, отличающийся тем, что, с целью обеспечения надежности контакта между межвитковыми поверхностями, высота витков составляет от 0,8 до 1,2 мм.
Способ сборки трубчатых теплообменников и установка для его осуществления
Номер патента: 1522597
Опубликовано: 20.07.2006
Авторы: Барсуков, Горбачев, Зайцев, Улыбкин, Ушакова, Шашкин
МПК: B23P 15/26
Метки: сборки, теплообменников, трубчатых
1. Способ сборки трубчатых теплообменников путем ориентирования трубок в вертикальной плоскости посредством дистанционирующего устройства и размещения их в отверстиях неподвижных элементов, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности и качества сборки и снижения трудоемкости, сначала неподвижные элементы ориентируют относительно друг друга и трубок посредством спиц-ловителей, которые размещают в отверстиях неподвижных элементов, а затем в процессе ввода трубок в отверстия неподвижных элементов спицы-ловители вытесняют.2. Способ сборки по п.1, отличающийся тем, что, с целью совмещения операций сборки и промывки, процесс ведут под действием вибрационной нагрузки в...
Одновитковый индуктор для деформирования трубчатых заготовок
Номер патента: 199805
Опубликовано: 20.02.2008
МПК: B21D 26/14
Метки: деформирования, заготовок, индуктор, одновитковый, трубчатых
Одновитковый индуктор для деформирования трубчатых заготовок импульсным магнитным полем, в частности, для образования местного сужения, отличающийся тем, что, с целью упрощения установки и удаления деталей, он выполнен в виде гибкого витка токопроводящей спирали и заключен в разъемный корпус.
Устройство для магнитно-импульсной обработки концевых участков трубчатых заготовок
Номер патента: 1531314
Опубликовано: 27.04.2008
Авторы: Дудин, Лебедев, Саморуков, Стукалов
МПК: B21D 26/14
Метки: заготовок, концевых, магнитно-импульсной, трубчатых, участков
1. Устройство для магнитно-импульсной обработки концевых участков трубчатых заготовок, содержащее кольцевой индуктор и концентратор магнитного поля, выполненный составным из двух частей, сопрягаемых по плоскости, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности деформирования путем локализации воздействия импульсного магнитного поля в зоне обработки, части концентратора жестко соединены между собой, при этом одна часть выполнена из материала с высокой электропроводностью, а другая - из высокопрочного сплава с низкой электропроводностью. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плоскость сопряжения частей концентратора расположена под углом к оси индуктора.
Способ получения термоупрочненных тонкостенных высокоточных трубчатых оболочек из -титановых сплавов
Номер патента: 1593274
Опубликовано: 27.11.2013
Авторы: Гордиенко, Дымовский, Журин, Козина, Новик
МПК: C22F 1/18
Метки: высокоточных, оболочек, сплавов, термоупрочненных, титановых, тонкостенных, трубчатых
Способ получения термоупрочненных тонкостенных высокоточных трубчатых оболочек из -титановых сплавов, включающий нагрев заготовок до температур -области, формообразование, охлаждение, обточку, холодную деформацию, индукционный нагрев, повторное охлаждение и старение, отличающийся тем, что, с целью повышения пластических свойств и геометрической точности термоупрочненных оболочек, охлаждение после формообразования ведут со скоростью 20-50 град/с, индукционный нагрев осуществляют со скоростью 100-250 град/с до Тпп+100
Способ изготовления порошковых трубчатых изделий
Номер патента: 1399985
Опубликовано: 20.12.2013
Авторы: Кот, Мелещенко, Скрипниченко, Яскович
МПК: B22F 7/08, C23C 14/22
Метки: порошковых, трубчатых
Способ изготовления порошковых трубчатых изделий, включающий газотермическое напыление порошка на оболочку из высокоэлектропроводного материала и ее последующее удаление, отличающийся тем, что, с целью повышения точности размеров изделий и снижения шероховатости внутренней поверхности, перед напылением порошка поверхности оболочки пассивируют на воздухе, а удаление оболочки осуществляют путем воздействия импульсного магнитного поля с частотой, определяемой по формуле где f - частота импульсного магнитного поля, кГц; - толщина...