159552. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés üvegből, vagy üveges-kristályos anyagból készült testek edzésére

11 159552 12 tárgynak egy adott felületrészét a fentemlített módon fokozatosan előrehaladva edzzük, akkor e területrészen belül is felületrészenként eltérő edzési hatást érhetünk el azáltal, hogy az elekt­ródokat oly módon mozgatjuk, hogy térközük az előrehaladás során változzék. Annak érdekében, hogy az említett fokoza­tosan előrehaladó edzési műveletet folytathas­suk le valamely tárgynak egy adott felületré­szén, előnyös oly készüléket alkalmazni, amely legalább egy oly elektrődpárt tartalmaz, amely­ben az elektródok egyike belül üres és így le­hetővé teszi, hogy a tárgy anyagába diffun­dáltatandói ionokat szolgáltató közeg adagjait az ilyen elektródon keresztül vezessük a tárgy felületéhez. A találmány kőre kiterjed minden­fajta olyan készülékre, amely alkalmas üveg vagy üveg-kristályos anyagok kémiai edzésére és amely egy oly elektródpárt tartalmaz, amely­ben az elektródok legalább egyike a fentemlí­tett módon van kiképezve és amelyek segítsé­gével váltakozó polaritású elektromos teret le­het az elektródok között létrehozni. Az ilyen rendszerű készülékek egyik előnye, hogy az üvegbe diffundáltatandó ionokat szol­gáltató folyékony közeg összetétele a kezelési művelet folyamán módosítható, pl. abból a cél­ból, hogy ellensúlyozzuk a közeg valamely adott ionban való elszegényedését vagy feldúsulását a művelet folyamán. A találmány köre kiterjed továbbá minden­fajta olyan készülékre, amely alkalmas üveg vagy üveges-kristályos testek kémiai edzésére és amely egy oly elektródpárt tartalmaz, amelynek segítségével váltakozó polaritású elektromos tér létesíthető az elektródok között, miközben ezek egy az edzendő test felületi zónáival érintkező ionizált közeg adott mennyiségével állnak érint­kezésben, tartalmaz továbbá eszközöket a keze­lendő test ultrahang-hullámok hatásának tör­ténő alávetésére. A találmány szerinti készülék továbbá cél­szerűen oly elektródokat tartalmaz, amelyek a művelet folyamán a kezelendő tárgy felüle­téhez viszonyított előre meghatározott mozgás­ra alkalmasak. Az ilyen készülék alkalmazása oly esetekben előnyös, amikor a tárgy felüle­tét fokozatosan előrehaladóan kívánjuk kezelni. Görbe felületű tárgyak ilyen készülékkel jól kezelhetők anélkül, hogy különlegesen alakí­tott elektródok alkalmazására lerme szükség. Az elektród-felületek meglehetősen kicsinyek, pl. 1 cm2 méretűek lehetnek. Az elektródok oly módon lehetnek felszerelve, hogy egymás­hoz képest is előre meghatározott módon el­mozoghassanak, a kezelendő tárgy felületéhez viszonyított mozgásuk egy másik összetevőjé­nek függvényében. A találmány gyakorlati megvalósítási mód­jait az alábbiakban különböző példákkal szem­léltetjük; e példák némelyikében a csatolt váz­latos rajzokra is történik utalás. E rajzokon az. 1. és 2. ábra alaprajzban ill. oldalnézetben mu­tat be egy, a jelen találmány szerinti készülé­ket, a 3. ábra pedig egy üveglapnak egy más­fajta kiviteli alakú készülékkel történő kémiai edzésének egy szakaszát szemlélteti. 1. példa. a) Egy az 1. és 2. ábrán bemutatottnak meg­felelő szerkezeti felépítésű készülékben a 2 hor­dozóra egy üveges-kerámiai anyagból készült 90 cm átmérőjű korongot helyeztünk; a korong anyagnak összetétele súly%-ban: Li>0 15%, AI2O3 10%, Si02 50%, CaO 10%, B 2 0 3 8%, Ti0 2 7%. A készülék tartalmaz továbbá egy 3 forgó szervet, amelyben egy 4 szigetelő cső van, ez három 4', 4", 4'" szakaszból áll és ezek az 5, 6 fémgyűrűkben vannak elrendezve. A cső 4" és 4'" szakaszai, valamint az 5, 6 gyűrűk együtt forognak egy az ábrán fel nem tüntetett motor hatására és a 7, 8 karokat mozgatják. Az 5, 6 gyűrűk a 9, 10 kefék útján egy 60 "V feszült­ségű egyenáramú áramforráshoz vannak kap­csolva. Az ábrán fel nem tüntetett eszközök .se­gítségével a 7, 8 karok lépésenként mozognak előre vízszintes síkjukban az 5, 6 gyűrűkhöz képest, amint ezek a karok és gyűrűk a 4 cső függőleges tengelye körül forognak. E lépésen­ként! mozgás következtében a 7, 8 karok által hordozott két 11, 12 elektródot is lépésenként mozgatjuk az említett tengely felé. Ezek az elektródok belül üreges grafitelektródok, ame­lyek 13, 14 furata 5 mm átmérőjű; az elektró­dok a 15, 16 tartályokat hordozzák. Mielőtt az e részekből álló 3 szervet forgásba hozzuk, azt le­eresztjük az i üveges-kerámiai korong felületé­hez, úgy hogy az az ábrán látható helyzetet foglalja el, amelyben a 4 cső tengelye egybeesik az 1 korong középpontjával. Az 1 korongot 400 C° hőmérsékleten tartjuk. A 15, 1.6 tartá­lyokat megtöltjük 2 súly% lítiumnitrát és 98 súly% káliumnitrát elegyével; ezt az elegyet az elektródok 13, 14 furatain keresztül tápláljuk be, miközben a 11, 12 elektródok forgó mozgá­suk közben az 1 korong felületét körbenhaladva érintik. Az áramsűrűség 250 mA/mm2 volt. A 11. 12 elektródok minden 3 percben 20 fordu­latot tesznek. Az érintkező-kefék segítségével az elektródok polaritását a 4 cső tengelye körüli minden 180°-os elfordulás után önműködően el­lenkezőre változtatjuk. (Ennek megfelelően a váltakozó erőtér frekvenciája 400 hertz/ó). Tíz teljes fordulat után az elektródokat az említett (nem ábrázolt); lépésenként mozgató mechaniz­mus segítségével befelé mozgatjuk annyira, hogy az elektródok az 1 korong felületén a 21 második köralakú utat tegyék meg, amely az 1. ábrán látható módon részben átfedi a 20 első köralakú utat. Az említett forgó és lépésenként befelé ha­ladó mozgás addig folytatódik, míg a 11, 12 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom