Стеклокерамика, способ ее получения и защитная конструкция на ее основе
Использование: получение стеклокерамических материалов, обладающих высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками, конструкции для защиты от ударных воздействий и абразивного износа. Сущность: стеклокерамический материал содержит следующие ингредиенты, мас.%: SiO2 55,0-75,0, Li2O 10,0-20,0; , NaРО3 1,0-5,0; К2О 1,0-3,0; СаF2 0,5-3,0; LiF 1,0-10,0; MnO/MnO2 0,1-5,0; ZnO/ZnO2 0,1-5,0; Na2O 0,1-10,0. Способ получения стеклокерамики состоит из следующих операций: варка литиевосиликатного стекла при 1250-1350oС. Формование элементов для изготовления защитной конструкции известными в стекольной промышленности способами: вытяжка из расплава, отливка в форму, выдувание, прессование и др. требуемых размеров и конфигурации, отжиг заготовок при 390-420oС. Кристаллизацию производят по трехступенчатому режиму: подъем температуры до 480-520oС, выдержка 1-3 ч, подъем температуры до 580-620oС, выдержка 0,5-10 ч, подъем температуры до 670-730oС со скоростью 1-5oС/мин, выдержка 1-3 ч, охлаждение до комнатной температуры со скоростью 5-10oС/мин. Защитная конструкция выполнена в виде сотовидной матрицы и защитных стеклокерамических элементов из разработанного стеклокерамического материала. Соты матрицы выполнены сквозными, а элементы выполнены из стеклокерамического материала. Зазоры между элементами и стенками матрицы заполнены клеевой композицией, при этом соседние элементы выполнены с буртиками и уступами, обеспечивая перекрытие друг друга на расстояние большее половины их толщины. Обеспечивается получение высокопрочного стеклокерамического материала и конструкции на его основе, обеспечивающей сопротивление ударным нагрузкам и абразивному износу. 3 с. и 11 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.
Изобретение относится к области получения стеклокерамических материалов, т.е. поликристаллических твердых тел, применяемых в различных областях техники и обладающих высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками, а также созданию конструкций для защиты от ударных воздействий и абразивного износа.
Стеклокерамика, полученная в результате управляемой катализированной кристаллизации стекла определенного химического состава, может быть использована в качестве конструкционного материала при изготовлении изделий, работающих в условиях экстремальных нагрузок в машиностроении, легкой, пищевой, текстильной, химической и других областях промышленности. Известна высокопрочная стеклокерамика литиевоалюмосиликатной системы с пределом прочности на изгиб 28,1 кг/мм2. В ее составе содержатся следующие ингредиенты (мас.%): SiO2 78,5; K2O 2,5; P2O5 3,0; Li2O 12,2. Температурный коэффициент расширения составляет 10,2




ZnO/ZnO2 - 0,1 - 5,0
Na2O - 0,1 - 10,0
Способ получения стеклокерамики состоит из следующих операций. 1. На первом этапе осуществляют варку литиевосиликатного стекла при температуре 1250 - 1350oC. 2. Формование элементов для изготовления защитной конструкции известными в стекольной промышленности способами: вытяжка из расплава, отливка в форму, выдувание, прессование и др. требуемых размеров и конфигурации. 3. Отжиг заготовок при температуре 330 - 420oC. 4. Кристаллизация (то есть превращение стекла в стеклокерамику) по трехступенчатому режиму:
- подъем температуры до 480 - 520oC, выдержка 1 - 3 часа;
- подъем температуры до 580 - 620oC, выдержка 0,5 - 10 часов;
- подъем температуры до 670 - 730oC со скоростью 1 - 5 oC/мин, выдержка 1 - 3 часа. 5. Охлаждение до комнатной температуры со скоростью 5 - 10 oC/мин. Основными кристаллическими фазами заявляемой стеклокерамики является дисиликат лития и разновидности кремнезема. Размер кристаллов (0,25 - 0,4 мкм) и указанные кристаллические фазы обеспечивают однородную кристаллизацию вместе с применением в качестве катализаторов фосфатов и фторидов. Отсутствие в исходном стекле Al2O3 исключает образование такой кристаллической фазы как эвкриптит Li2O


2 < k < 200; k = 1/d,
где k - коэффициент пропорциональности;
l - длина стеклокерамического элемента;
d - диаметр окружности, описанной вокруг поперечного сечения элемента. На фиг. 1 изображена защитная конструкция из стеклокерамических элементов в разрезе. На фиг. 2 изображена защитная конструкция в сечении по А-А на фиг. 1, вид сверху. Как показано на фиг. 1, 2 защитная конструкция состоит из сотовидной сквозной матрицы 1, стеклокерамических элементов 2 и клеевой композиции 3. Каждый из соседних элементов имеет уступы 4 и буртики 5. На фиг. 3 изображена конструкция, имеющая рельефную противорикошетную поверхность. На фиг. 4 изображена конструкция с элементами, имеющими утолщения. На фиг. 5 изображена конструкция с элементами, имеющими произвольную геометрическую форму. Способ изготовления защитной конструкции заключается в получении стеклокерамических элементов требуемой конфигурации и изготовлении сквозной матрицы с конфигурацией ячеек требуемых размеров из листового металла (фольги) или пластика (резины, бумаги и т.п.). Размер ячеек матрицы соответствует размеру и форме стеклокерамических защитных элементов. Затем в ячейки матрицы вклеивают стеклокерамические элементы. Гибкость такой конструкции обеспечена наличием эластичного клеевого связующего в зазорах между защитными стеклокерамическими элементами и матрицей. Непробитие в местах соединений между элементами обеспечено перекрытием элементов дpуг друга буртиками и уступами на расстояние большее, чем половина их толщины. После того как защитный элемент будет разбит при ударе, его легко можно заменить на другой, аналогичный по форме и размерам, предварительно удалив осколки. Такая конструкция может быть закреплена любым из известных способов (механически, клеем или иным) на требующую защиты поверхность: кузов автомобиля, корпус самолета, корабля, лоток транспортера, бункер шнекового загрузочно-разгрузочного устройства и пр. В случае разрушения стеклокерамического элемента (элементов) замена одного (одних) на другой не представляет большой сложности и не требует специального оборудования и навыков. Габаритные размеры такой защитной конструкции практически не ограничены, и в виде гибкого полотна, ленты, ковра или плит она может применяться для защиты ядерных реакторов, трубопроводов, корпусов зданий, банковских хранилищ и тому подобных объектов. ПРИМЕР
Компоненты шихты, содержащей оксиды лития, калия, марганца, цинка, фосфата натрия, фториды кальция и лития и кварцевый песок, перемешивали. Шихту засыпали в тигель, варку исходного стекла проводили при температуре 1250 - 1300oC в течение 2 часов без перемешивания. Расплав отливали в металлическую форму. Полученные квадратные пластины толщиной 8, 10, 12 мм с буртиками и уступами отжигали при температуре 400 - 420oC (см. таблицу). Режим кристаллизации:
Первая ступень: 500oC выдержка 2 часа
Вторая ступень: 600oC выдержка 6 часов
Третья степень: 700oC выдержка 1,5 часа
Подъем температуры осуществлялся со скоростью 4oC/мин. Затем следовало охлаждение до комнатной температуры со скоростью 10oC/мин. Полученная таким способом стеклокерамика имеет следующие характеристики:
- плотность 2,36 - 2,46 г/см3;
- прочность на изгиб (предел) 35 - 45 кг/мм2;
- коэффициент термического расширения 100 - 120

- относительная твердость 8 - 9 единиц по Моосу;
- усадка при кристаллизации 1 - 1,5%. Затем стеклокерамические элементы собирали в сквозную сотовидную конструкцию из стальной ленты толщиной 0,2 и шириной 4 мм (фиг. 1) при помощи клеевой композиции КЛМ-1 на основе синтетических каучуков. После отверждения клеевой композиции гибкая защитная конструкция наклеивалась на выпуклую радиусную поверхность пластины толщиной 8 мм, изготовленной из слоев высокомодульной ткани ТСВМ - ДЖ, пропитанной при прессовании эластичным связующим. Проведенные баллистические испытания показали, что при стрельбе с расстояния в 5 метров заявляемая стеклокерамика обеспечивает непробитие:
- толщина пластины 7,5 мм - пули из автомата АКМ калибра 7,62 мм в стальной оболочке с мягким стальным сердечником, скорость 730 м/сек;
- толщина пластины 10 мм - пули из автомата АКМ калибра 7,62 мм в стальной оболочке с термоупрочненным сердечником, скорость 730 м/сек;
- толщина пластины 12 мм - пули из снайперской винтовки СВД калибра 7,62 мм в стальной оболочке с термоупрочненным сердечником, скорость 860 м/сек. Таким образом, предлагаемые объекты позволяют получить материал (стеклокерамику), позволяющий заменить дорогостоящие керамики типа карбида бора в широких масштабах, используя все преимущества стекольных технологий: низкотемпературную варку, формование из расплава, прессование при малых давлениях, выдувание, вытягивание. На основе такой стеклокерамики (ситалла) без больших материальных затрат можно организовать серийное производство гибких и жестких ремонтопригодных защитных конструкций для оперативного бронирования техники (автомобилей, вертолетов, кораблей, сооружений и др.) и изготовление средств индивидуальной защиты людей от огнестрельного и холодного оружия. Такие защитные конструкции с сотовидной геометрией можно использовать в качестве футеровочного покрытия рабочего объема механизмов, подверженных сильному абразивному износу, - лотков транспортеров, бункеров и др. в строительстве, металлургии и горном деле.
Формула изобретения
SiO2 - 55,0 - 75,0
Li2O - 10,0 - 20,0
NaPO3 - 1,0 - 5,0
К2О - 1,0 - 3,0
CaF2 - 0,5 - 3,0
LiF - 1,0 - 10,0
МnО/МnО2 - 0,1 - 5,0
ZnO/ZnO2 - 0,1 - 5,0
Na2O - 0,1 - 10,0
2. Способ получения стеклокерамики по п.1, включающий варку стекла, формование элементов требуемой конфигурации, отжиг и кристаллизацию, отличающийся тем, что варку стекла проводят при 1250-1350oС, формование элементов производят из расплава при 1000-1300oС, отжиг производят при 390-420oС, а кристаллизацию после отжига осуществляют по трехступенчатому режиму: подъем температуры до 480-520oС, выдержка 1-3 ч; подъем температуры до 580-620oС, выдержка в течении 0,5-10 ч; подъем температуры до 670-730oС, скорость подъема температуры 1-5oС/мин, выдержка 1-3 ч, затем охлаждение до комнатной температуры со скоростью 5-10oС/мин. 3. Защитная конструкция на основе стеклокерамики по п.1, выполненная в виде сотовидной матрицы и защитных элементов, отличающаяся тем, что соты матрицы выполнены сквозными, а защитные элементы выполнены из стеклокерамики по п. 1, зазоры между элементами и стенками матрицы заполнены клеевой композицией, при этом соседние элементы выполнены с буртиками и уступами, обеспечивая перекрытие друг друга на расстояние большее половины их толщины. 4. Конструкция по п.3, отличающаяся тем, что сквозная сотовидная матрица выполнена из листового металлического или неметаллического материала. 5. Конструкция по п.3 или 4, отличающаяся тем, что сотовидная матрица с элементами выполнена в виде ленты. 6. Конструкция по п.3 или 4, отличающаяся тем, что сотовидная матрица с элементами выполнена в виде ковра. 7. Конструкция по п.3, отличающаяся тем, что соты матрицы имеют форму круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, многоугольника, а защитные элементы повторяют форму сот. 8. Конструкция по п. 3, отличающаяся тем, что соты матрицы и защитные элементы имеют произвольную геометрическую форму. 9. Конструкция по п.3, отличающаяся тем, что лицевая поверхность защитных элементов выполнена рельефной. 10. Конструкция по п.3, отличающаяся тем, что защитные элементы выполнены со сквозными отверстиями в поперечном или продольном направлении. 11. Конструкция по п.3, отличающаяся тем, что защитные элементы выполнены с утолщением со стороны, противоположной уступам или буртикам, при этом ширина утолщения составляет более 1/2 толщины элемента. 12. Конструкция по п.3, отличающаяся тем, что на одну и/или обе ее наружные поверхности нанесен слой самоклеящегося вещества. 13. Конструкция по п.3, отличающаяся тем, что на одной и/или обеих наружных поверхностях конструкции закреплен тонкий листовой металлический и/или неметаллический материал. 14. Конструкция по п. 3, отличающаяся тем, что соты матрицы заполнены стеклокерамическими элементами в виде стержней, штабиков или трубок, габаритные размеры которых определяются соотношениями
2 < k < 200; k=l/d,
где k - коэффициент пропорциональности;
l - длина стеклокерамического элемента;
d - диаметр окружности, описанной вокруг поперечного сечения элемента.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6