Найти тему
3DLIFE

Творческие научные коллективы двух братских стран представили импортозамещающие детали

Оглавление

Что такое пневмоперепутыватель и где это используется

Пневмоперепутыватель (см. рис. 1) – это устройство, которое относится к производству синтетических нитей, а именно для придания нитям компактности при помощи сжатого воздуха, и позволяет повысить качество перепутывания нитей при уменьшении расхода сжатого воздуха. Устройство содержит корпус с напорной камерой, пластины с соплами и канавками внутри в виде сегментов, в которых происходит перепутывание нити.

Поставки запасных частей этого механизма производились из стран Европы. Изготавливаемая запчасть состоит из двух пластин, через которые проходят нити. Аналог изделия был изготовлен из полиэфиркетона – высокотемпературный пластик, стойкий к механическому износу.

Рисунок 1 - пневмоперепутыватель
Рисунок 1 - пневмоперепутыватель

Как мы разработали изделие

Для изготовления заготовок деталей - пластин из полимера PEEK был использован принтер собственного производства 3D LIFE MASTER(рис.2).

Рисунок 2 - 3D-принтер компании 3DLIFE
Рисунок 2 - 3D-принтер компании 3DLIFE

Небольшие отличительные характеристики принтера:

  • Активная термокамера с нагревом 150 °С
  • Рабочий стол с температурой нагрева 150 °С
  • Эктрудер с нагревом 450 °С

Такие технические характеристики идеально подходят для достижения полиэфирэфиркетоном температуры стеклования и получения прочного изделия. Поэтому было принято решение создания изделия с помощью 3D-печати. Результат изготовления пластин из PEEK (рис.3).

Рисунок 3 - Первый опытный образец деталей
Рисунок 3 - Первый опытный образец деталей

Испытания пластин на первом этапе показали, что проходящая нить стирала со временем PEEK. На втором этапе НИР была использована технология гиперзвуковой металлизации (рис.4).

Как спецы из Беларуси разработали технологию покрытия

Технология гиперзвуковой металлизации разработана в стенах Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси. Покрытие происходит путем распыления расплавленных проволок на скорости более 400 м/с. Для разгона частиц используется газ, раскаленный до 2000 °С. Принципиальная схема на рисунке 4.

Рисунок 4 - Принципиальная схема работы аппарата гиперзвуковой металлизации
Рисунок 4 - Принципиальная схема работы аппарата гиперзвуковой металлизации

Результаты гиперзвуковой металлизации пластин из PEEK показаны в галерее ниже. Металлизация производилась с использованием карбида вольфрама и нитрида титана.

По результатам НИР было получено функциональное изделие, обладающее улучшенной износостойкостью и применимое для использования в составе оборудования промышленных предприятий, выпускающих химические волокна.

Данная технология также может быть использована для защиты полимерных корпусов радиоэлектронной аппаратуры от воздействия мощных низкочастотных электромагнитных импульсов и для изготовления сверхлегких деталей узлов сухого трения в авиакосмической отрасли

Наша компания 3DLIFE оказывает услуги инжиниринга и 3D-печати различным клиентам. Ознакомьтесь с нашими работами в группе ВК или на нашем сайте.

Контакты: