Способ получения керамических волокон
Использование: для производства композиционных материалов на основе керамических волокон. Сущность изобретения: заготовку расплавляют концентрированным потоком энергии и получают из образовавшейся капли расплава с помощью вращающегося диска-кристаллизатора тонкое волокно. При этом кромку диска-кристаллизатора изготавливают с радиусом кривизны, выбранным из условия: , где rкр - радиус кривизны диска-кристаллизатора; R3 - радиус заготовки; V1 - скорость подачи заготовки; n - угловая скорость вращения диска-кристаллизатора; Rд - радиус диска-кристаллизатора. Шероховатость кромки диска-кристаллизатора выполняют по классу шероховатости не ниже 12. 1 ил.
Изобретение относится к производству изделий из композиционных материалов, в частности к способу получения керамических волокон с использованием лазерного излучения, и может быть использовано при производстве металлических волокон.
Известен ряд способов получения волокон путем сгущения коллоидных растворов из сложных смесей из золей солей и металлорганических соединений с последующим продавливанием через фильеры. Известны также способы получения керамических волокон, заключающиеся в вытягивании монокристалла из расплава, путем экструзии полимерных растворов, золей и суспензий, химических осаждений (1, 2). Эти способы обладают малой производительностью, низкой экологической чистотой и не могут быть использованы при производстве непрерывных волокон из тугоплавких материалов. Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является способ получения волокон путем извлечения (экстракции) из расплава и мгновенно затвердевающего на быстроперемещающейся кромке диска, приходящего в контакт с поверхностью расплава, принятый авторами за прототип (3). Этот способ обладает тем недостатком, что получаемые волокна имеют произвольную форму и сравнительно большие размеры в поперечном сечении, что не обеспечивает их высоких прочностных свойств, и поэтому они имеют малую длину (до 20 мм). Причиной этого обстоятельства является тот факт, что радиус кривизны кромки диска-кристаллизатора (rкр) в поперечном его сечении превышает радиус поперечного сечения волокна (rв): rкр


где rв радиус волокна,
V2 линейная скорость кромки диска-кристаллизатора. Находя из уравнения (1) выражение для rв и подставляя в неравенство (2), получаем:

Мощность излучения CO2-лазера, кВт 1,05
Угловая скорость вращения диска-кристаллизатора, об/мин 150
Радиус диска-кристаллизатора, м 0,110
Радиус кривизны кромки диска-кристаллизатора, м 3

Радиус заготовки, м 6

Скорость подачи заготовки, м/с 4,4

Диаметр фокусного пятна, м 6

Сечение волокна, полученного известным способом, имеет форму полумесяца. По контуру сечения наблюдаются трещины, несплошности и другие дефекты, являющиеся концентраторами напряжений при нагрузках. Толщина волокна равна 110 мкм. Керамические волокна, полученные предлагаемым способом, имеют округлую форму в сечении, без видимых дефектов. Диаметр волокна 10-30 мкм. За счет снижения толщины (диаметра) получаемого волокна улучшаются условия охлаждения, а увеличение скорости охлаждения улучшает микроструктуру волокна и как следствие его прочностные свойства. Величина


Формула изобретения

где rкр - радиус кривизны кромки диска-кристаллизатора;
R3 радиус заготовки;
V1 скорость подачи заготовки;
n угловая скорость вращения диска-кристаллизатора;
Rд радиус диска-кристаллизатора. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что шероховатость кромки диска-кристаллизатора выполняют по классу шероховатости не ниже 12.
РИСУНКИ
Рисунок 1