[go: up one dir, main page]

RU2101135C1 - Устройство для горячего прессования электропроводящих порошков - Google Patents

Устройство для горячего прессования электропроводящих порошков Download PDF

Info

Publication number
RU2101135C1
RU2101135C1 RU96120287A RU96120287A RU2101135C1 RU 2101135 C1 RU2101135 C1 RU 2101135C1 RU 96120287 A RU96120287 A RU 96120287A RU 96120287 A RU96120287 A RU 96120287A RU 2101135 C1 RU2101135 C1 RU 2101135C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
punches
graphite
vol
powders
powder
Prior art date
Application number
RU96120287A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96120287A (ru
Inventor
В.Н. Кусков
А.И. Макаров
Original Assignee
Тюменский государственный нефтегазовый университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тюменский государственный нефтегазовый университет filed Critical Тюменский государственный нефтегазовый университет
Priority to RU96120287A priority Critical patent/RU2101135C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2101135C1 publication Critical patent/RU2101135C1/ru
Publication of RU96120287A publication Critical patent/RU96120287A/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

Устройство для горячего прессования электропроводящих порошков относится к порошковой металлургии, содержит огнеупорный корпус, укрепленный снаружи стальным бандажом внатяг, два металлических пуансона - токоподвода, а в качестве прокладок использована смесь порошков графита и оксида алюминия при следующем соотношении компонентов, об.%: графит 60-85; оксид алюминия 15-40. 1 ил.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для горячего прессования.
Известно устройство для горячего прессования электропроводящих углеродных заготовок, нагреваемых путем прямого пропускания тока, состоящее из корпуса с теплоизоляцией, двух графитовых пуансонов с прокладками и медных водоохлаждаемых токоподводов. Это устройство выбрано в качестве прототипа.
Его недостатками являются пониженная трещиностойкость теплоизоляции и искрение в районе прокладок в первоначальный момент пропускания тока, что приводит к появлению микрократеров на торцовой поверхности прессовок.
Изобретение позволяет решить задачи повышения запаса прочности огнеупорной части устройства и улучшения контакта между пуансонами и прессуемой заготовкой. При этом совершенствуется технология горячего спекания электропроводящих порошков и повышается качество изделий.
Решение указанных задач обеспечивается использованием огнеупорного корпуса, укрепленного снаружи стальным бандажом внатяг, и применением смеси порошков графита (60-85 об. ) с оксидом алюминия (15-40 об.) в качестве разделяющих прокладок между пуансонами и прессуемым порошком. Соединение бандажа с корпусом внатяг создает в корпусе напряжения сжатия, обеспечивая повышенный запас прочности огнеупорной части устройства. При этом уменьшается опасность поломки корпуса во время цикла сжатия. Порошковая прослойка по сравнению с тканевой точнее воспроизводит контуры поверхности пуансона, улучшая электрический контакт между пуансоном и прессуемой заготовкой, что способствует устранению искрения. Помимо этого предлагаемая прослойка позволяет регулировать тепловыделение на участке электрической цепи пуансон-заготовка за счет изменения соотношения графита и оксида алюминия в пределах указанных интервалов.
Дополнительный эффект применения предлагаемой прослойки заключается в возможности замены графитовых пуансонов металлическими, например медными, бронзовыми или стальными, благодаря предотвращению приваривания прессуемого порошка к материалу пуансона за счет их разделения порошкообразным оксидом алюминия. В свою очередь, использование металлических пуансонов позволяет увеличить усилие прессования (т.к. прочность сплавов на медной или железной основе выше чем у графита) и исключить промежуточное звено токоподводы.
Предлагаемая прослойка благодаря порошкообразному состоянию и наличию в графите оксида алюминия обладает электропроводимостью, более чем в 50 раз меньшей по сравнению с металлическими пуансонами. У металлических пуансонов электрические потери меньше, чем у графитовых.
На чертеже показано предлагаемое устройство.
Оно имеет корпус 1 из огнеупорного материала (в наших экспериментах корпус изготавливали из оксида бериллия, оксида циркония и оксида алюминия), который укреплен стальным бандажом 2 внатяг, два металлических пуансона 3, являющиеся одновременно и токоподводами, две порошковые прокладки-прослойки 4, разделяющие прессуемый порошок 5 и пуансоны 3.
Устройство работает следующим образом.
Боковые поверхности пуансонов 3 смазывают, например, техническим вазелином с дисульфидом молибдена на длину, которая будет контактировать с корпусом 1. Нижний пуансон 3 устанавливают в корпус 1, укрепленный бандажом 2. Через верхнее отверстие корпуса 1 засыпают прослойку 4 разделительного порошка высотою не менее 4 мм, уплотняют ее и поверх засыпают прессуемый материал. Вибрацией выравнивают поверхность порошка и снова засыпают разделительную прослойку. Устанавливают верхний пуансон токопровод 3. Внешние концы пуансонов 3 зажимают в рабочий агрегат, обеспечивающий подачу электрического тока одновременно с нагрузкой, например, в сварочную машину СМР-50, и осуществляют горячее прессование в соответствии с необходимыми режимами получения изделия из порошка.
Пример 1. Для получения изделия из порошка бронзы БрА9ЖЗН4 использовали корпус из оксида бериллия, пуансоны из меди и порошковую прослойку из смеси 70 об. графита и 30 об. оксида алюминия. Операции указаны выше, а режимы соответствовали оптимальным. Плотность спеченного изделия составила 98%
Пример 2. Для изготовления медного изделия, упрочненного зеленым карбидом кремния, использовали корпус из оксида циркония, пуансоны из бронзы БрА5, прослойку из смеси порошков графита (85 об.) и оксида алюминия (15 об. ). Последовательность операций горячего прессования описана выше. Спеченный материал имел 100%-ную степень уплотнения.
Пример 3. При изготовлении изделия из порошков железа, углерода и зеленого карбида кремния с помощью предлагаемого устройства, в котором корпус был выполнен из оксида алюминия, пуансоны из стали 20, а порошковая прослойка состояла из 60 об. графита и 40 об. оксида алюминия, получили материал со степенью 95%-ной плотности компактного материала.
При испытании устройства огнеупорный корпус не разрушался, искрения не наблюдали. Спеченные изделия и металлические пуансоны не приваривались друг к другу.

Claims (1)

  1. Устройство для горячего прессования электропроводящих порошков путем прямого пропускания тока, содержащее корпус, два пуансона, токопроводы, прокладки между пуансонами и прессуемым порошком, отличающееся тем, что корпус выполнен из огнеупорного материала и укреплен снаружи стальным бандажом внатяг, металлические пуансоны одновременно являются токоподводами, а в качестве прокладок использована смесь порошков графита и оксида алюминия при следующем соотношении компонентов, об.
    Графит 60 85
    Оксид алюминия 15 40о
RU96120287A 1996-10-03 1996-10-03 Устройство для горячего прессования электропроводящих порошков RU2101135C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96120287A RU2101135C1 (ru) 1996-10-03 1996-10-03 Устройство для горячего прессования электропроводящих порошков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96120287A RU2101135C1 (ru) 1996-10-03 1996-10-03 Устройство для горячего прессования электропроводящих порошков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2101135C1 true RU2101135C1 (ru) 1998-01-10
RU96120287A RU96120287A (ru) 1998-03-10

Family

ID=20186395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96120287A RU2101135C1 (ru) 1996-10-03 1996-10-03 Устройство для горячего прессования электропроводящих порошков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2101135C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3601645A (en) Electrical contact brushes
US4325734A (en) Method and apparatus for forming compact bodies from conductive and non-conductive powders
CA1118823A (en) High-density high-conductivity electrical contact material for vacuum interrupters and method of manufacture
CA2233563C (en) Inductor
US4366361A (en) Method of producing an electrical component
RU2101135C1 (ru) Устройство для горячего прессования электропроводящих порошков
US3828428A (en) Matrix-type electrodes having braze-penetration barrier
KR890013685A (ko) 복합접점부의 제조방법 및 이 방법으로 제조한 전기접점부
EP0622816B1 (en) Electrode and process for forming an electrode material
JPS5994320A (ja) 真空遮断器の電気接点
US3409974A (en) Process of making tungsten-based composite materials
JP4133105B2 (ja) 耐クラック性を有する炭素系焼結すり板材料
US3502840A (en) Device for magnetic-and-pulse working of metals with pressure
EP0113208B1 (en) Vacuum interrupter electrical contact members and method of fabrication thereof
RU96103531A (ru) Устройство для одновременного уплотнения и спекания электропроводящих порошков
KR950011979B1 (ko) 진공 스위치 관용 접점재 및 그 제조방법
JP4621336B2 (ja) 真空遮断器用接点材料、その製造方法および真空遮断器
US3950778A (en) Semiconductor device and case member
RU2096131C1 (ru) Способ горячего прессования электропроводящих порошков
JPH03146476A (ja) 材料のダイス内加熱高圧下圧縮方法
JP2542038B2 (ja) 電 極
EP0107386A1 (en) Making connections to electrical brushes
US2987807A (en) Electrical conductor structures
JP3491937B2 (ja) 圧力下における試料の高速加熱法、この高速加熱法を用いたダイヤモンド成長法およびその装置
CN102509663A (zh) 一种触头电火花烧结的工艺