RU191305U1 - Установка объёмного сферического обжатия материалов взрывом - Google Patents

Установка объёмного сферического обжатия материалов взрывом Download PDF

Info

Publication number
RU191305U1
RU191305U1 RU2018142798U RU2018142798U RU191305U1 RU 191305 U1 RU191305 U1 RU 191305U1 RU 2018142798 U RU2018142798 U RU 2018142798U RU 2018142798 U RU2018142798 U RU 2018142798U RU 191305 U1 RU191305 U1 RU 191305U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
explosion
spherical
compression
explosive
Prior art date
Application number
RU2018142798U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анисимович Романов
Original Assignee
Владимир Анисимович Романов
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 Владимир Анисимович Романов filed Critical Владимир Анисимович Романов
Priority to RU2018142798U priority Critical patent/RU191305U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191305U1 publication Critical patent/RU191305U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D1/00Controlling fuel-injection pumps, e.g. of high pressure injection type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B1/00Explosive charges characterised by form or shape but not dependent on shape of container

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Adornments (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам синтеза алмаза взрывом и может быть использована для серийного получения алмазных порошков, синтетических промышленных и ювелирных алмазов, и других сверхтвердых материалов.Установка объемного сферического обжатия материалов взрывом реализует новый способ создания максимальных давления и температуры имплозивным воздействием продуктов взрыва ВВ на материал заготовки, находящейся в центре, обеспечивающий ее объемное обжатие сферически симметричной сходящейся ударной волной.Установка может содержать сферическую камеру синтеза, рабочая полость которой также выполнена сферической, при этом камера выполнена из двух половин-полусфер, в шаровую полость которых устанавливается заготовка для обжатия, для соединения и для герметизации частей она содержит бесфланцевое, винтоклиновое, быстроразъемное соединение, обеспечивающее высокую прочность и быстрое соединение, и разъединение половин камеры.Установка может содержать камеру, выполненную из двух частей, имеющих наружную цилиндрическую или прямоугольную форму, при этом их внутренние полости также выполняются полусферическими, и удержание камеры при взрыве в сомкнутом состоянии осуществляется только прессом, например гидравлическим.В качестве заряда ВВ камера может содержать газопаровой заряд ВВ, содержащий одну полусферу промышленного заряда ВВ, а вторую полусферу, выполненную в виде ампулы, заполненной водой, а также теплозащиту и нагреватель.Установка обеспечивает максимально эффективное продолжительное имплозивное объемное обжатие заготовки продуктами взрыва заряда ВВ, наиболее близко реализующее условия природного синтеза алмазов.Установка характеризуется высоким коэффициентом полезного действия, обеспечивает сокращение цикла синтеза и выход более качественной продукции, что обеспечивает повышение производительности труда, увеличение объема выпускаемой продукции и, соответственно, снижение ее себестоимости.

Description

Полезная модель относится к устройствам, обеспечивающим синтеза алмаза воздействием на материал высоким давлением и температурой и может быть использована для серийного получения алмазных порошков, синтетических промышленных и ювелирных алмазов, и других сверхтвердых материалов.
Установлено что в природных условия синтез алмаза происходит при температуре Т=1400°С и давлении Р=55000 ата. и известна методика синтеза искусственных алмазов приближенная к синтезу в естественных условиях, однако она требует длительного от 4-х до 10 дней воздействия на заготовку.
Известен способ взрывного синтеза, обеспечивающий получение искусственного камня за счет детонации взрывчатых веществ и последующего охлаждения после взрыва, при этом получаются мелкие кристаллы, но способ приближен к естественному образованию минералов.
Известно устройство реализующее способ детонационного синтеза алмаза воздействием ударной волны ВВ, содержащее взрывную камеру, в которой выполнены горловины загрузки и выгрузки материалов, снабженные крышками с элементами запирания и герметизации (заявка РФ №94010129, опубл. 10.01.96, бюл. 1).
К недостаткам известного устройства относится невозможность создания высокого давления и температуры, сравнительно невысокая надежность крепления и герметизации крышки резьбовыми соединениями, требующими длительного времени на их сборку и разборку, что не обеспечивает получения более качественной продукции и не обеспечивает высокой производительности процесса.
Известно устройство для детонационного синтеза алмаза, содержащее взрывозащитную камеру с горловинами загрузки и выгрузки, снабженными запорными крышками, закрепляемые резьбовыми соединениями которые не обеспечивают высокую прочность, надежную герметизацию полости камеры и возможность создания максимальных давления и температуры, а так же быструю сборку и разборку соединений для перезагрузки камеры при серийном изготовлении партий алмазосодержащей шихты (заявка Великобритании №1348465, МПК В01J 3/00, приоритет Японии 18.05.71).
Известна взрывная камера реализующая способ нагрева графитового порошка в капсуле термитной шашкой и созданием на него импульсного динамического механического давления ударником, приводимым в движение взрывом заряда ВВ (патент РФ №2265575), однако она не обеспечивает условий для эффективного и качественного синтеза.
В известных устройствах используется только кратковременная динамическая энергия ударной волны, при этом давление продуктов взрыва заряда ВВ значительно снижается в увеличенном объеме камер и не обеспечивает длительное воздействие на обжимаемый материал высокими давлением и температурой, что снижает возможность получения высококачественной продукции.
Известно устройство для взрывного обжатия материалов, содержащее камеру и цилиндрический заряд ВВ, в центре которого аксиально размещен обжимаемый материал, однако оно характеризуется непрочной, сложной конструкцией для фокусирования энергии взрыва цилиндрического заряда и не обеспечивает возможность создание высокого давления на обжимаемый материал (патент РФ №2497581).
Известно, что максимально прочным с минимальным весом и выдерживающим высокое внутреннее давление является сосуд или камера сферической формы и, обеспечивающим при взрыве достижение максимального удельного давления, является так же заряд ВВ сферической формы.
Известно так же что имплозивная сходящаяся к центру ударная волна ВВ обеспечивает достижение в центре максимальных давления и температуры.
При создании полезной модели ставились задачи - обеспечить при объемном сжатии заготовки взрывом создание максимального давления и температуры наиболее близким к условиям синтеза природного алмаза, упрощение конструкции и повышение прочности камеры, использование более прочного и быстроразъемного соединения для соединения частей камеры и повышение герметичности полости камеры.
Задачи решены тем, что камера установки выполнена из половин-частей и содержит устройство для их соединения и удержания в собранном состоянии, при этом внутренние полости частей выполнены полусферическими, в полости установлен, состоящий из двух частей-полусфер, заряд ВВ, в шаровой полости заряда установлена заготовка материала для обжатия.
Камера может быть выполнена из двух половин-полусфер рабочие полости которых выполнены сферическими и при соединении образуют шаровую полость, при этом заряд ВВ так же выполнен сферическим и разъемным на две части, в образованной частями шаровой полости размещается заготовка материала для обжатия.
Для соединения и герметизации полусфер камеры используется высокопрочное бесфланцевое винтоклиновое быстроразъемное соединение по патенту РФ №172148, которое в отличие от фланцевых болтовых соединений, используемых в известных камерах обеспечивает высокую прочность и быстрое соединение и разъединение половин камеры при перезагрузке. Для обеспечения надежной герметизации полости камеры с целью исключения падения давления при взрыве заряда используется ниппельное соединение, обеспечивающее высокую степень герметичности.
На фиг. 1 изображена общий вид камеры в сборе, на фиг. 2 камера (разрез), где 1 - верхняя полусфера камеры, 2 - нижняя полусфера камеры, 3 - винтоклиновое соединение, 4 - полусфера заряда ВВ, 5 - заготовка для прессования.
Камера может быть выполнена из двух частей имеющих наружную цилиндрическую или прямоугольную форму, при этом их внутренние полости так же выполнены полусферическими и при соединении образуют шаровую полость, при этом удержание камеры при взрыве в сомкнутом состоянии осуществляется только прессом, например гидравлическим.
Для повышения качества синтеза до взрыва заряда ВВ может осуществляться обжатие (подпрессовка) заряда и заготовки уменьшением объема камеры в осевом направлении, для чего торцы частей полусфер снабжены кольцевыми цилиндрическими поверхностями - охватываемой и охватывающей для обеспечения осевого сближения полусфер и уменьшения внутреннего объема при воздействии усилия пресса.
Для снижения потерь тепла и подвода дополнительного тепла для повышения эффективности и качества синтеза камера может быть снабжена теплоизоляционным покрытием и нагревателем, например электрическим или индукционным.
В отличие от известных установок для синтеза алмазов заявленное устройство реализует новый способ создания максимальных давления и температуры имплозивным воздействием продуктов взрыва ВВ на материал заготовки находящейся в центре, обеспечивающий ее объемное обжатие сферически симметричной сходящейся ударной волной. При взрыва заряда ВВ размещенный внутри него материал для сжатия, например, графит для синтеза алмаза, подвергается имплозивному статическому обжатию давлением и нагревается высокотемпературными продуктами взрыва, при этом обеспечивается длительность процесса с сохранением давления и температуры продуктов взрыва.
Изготовление пороховых полусфер можно производить прессованием, при этом увеличивается плотность пороха и увеличивается его удельная мощность.
В качестве заряда ВВ может быть использован газопаровой заряд по патенту №177942 обладающий повышенной удельной мощностью и окислительной способностью.
Вода, размещенная в одном объеме с обычным зарядом ВВ и заготовка для синтеза, при инициализации заряда подвергаются имплозивному импульсному обжатию, при этом вода проходит через критическую точку характеризующуюся критическими значениями температуры, давления и плотности Т=373,75 С, Р=22,060 МПа, плотность 322 кг/м3, ее объем уменьшается в 3 раза и сверхкритическая вода становится сильным окислителем, нейтрализуя ядовитые продукты взрыва и их отрицательное воздействие на графит и добавки при синтезе искусственных алмазов и обеспечит повышение их качества.
Установка характеризуется высоким коэффициентом полезного действия, обеспечивает сокращение цикла синтеза и выход более качественной продукции, что обеспечивает повышение производительности труда, увеличение объема выпускаемой продукции, и снижение ее себестоимости.

Claims (3)

1. Установка для сжатия материала взрывом, содержащая камеру взрывчатого вещества (ВВ) и заготовку материала, характеризующаяся тем, что камера и ее рабочая полость выполнены сферическими, при этом камера состоит их двух частей - полусфер, в полости камеры установлен сферический состоящий из двух частей – полусфер заряд ВВ, в шаровой полости которого установлена заготовка материала для обжатия шаровой формы, а также устройство для соединения частей камеры.
2. Установка по п. 1, характеризующаяся тем, что в качестве устройства для соединения частей-полусфер она содержит бесфланцевое винтоклиновое быстроразъемное соединение.
3. Установка по пп.1,2, характеризующаяся тем, что камера снабжена теплозащитой и нагревателем.
RU2018142798U 2018-12-03 2018-12-03 Установка объёмного сферического обжатия материалов взрывом RU191305U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142798U RU191305U1 (ru) 2018-12-03 2018-12-03 Установка объёмного сферического обжатия материалов взрывом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142798U RU191305U1 (ru) 2018-12-03 2018-12-03 Установка объёмного сферического обжатия материалов взрывом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191305U1 true RU191305U1 (ru) 2019-08-01

Family

ID=67586218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018142798U RU191305U1 (ru) 2018-12-03 2018-12-03 Установка объёмного сферического обжатия материалов взрывом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191305U1 (ru)

Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3401019A (en) * 1965-11-24 1968-09-10 Du Pont Process for synthesizing diamond
US3790322A (en) * 1972-07-14 1974-02-05 N Sirota Device for establishing high pressure and temperature
SU411724A1 (ru) * 1969-07-10 1977-06-05 Институт физики высоких давлений АН СССР Способ получени алмазных композиционных материалов
SU812333A1 (ru) * 1977-04-13 1981-03-15 Ордена Ленина Институт Химическойфизики Ah Cccp Способ обработки веществ дина-МичЕСКиМ дАВлЕНиЕМ
US4490329A (en) * 1983-09-08 1984-12-25 Oregon Graduate Center For Study And Research Implosive consolidation of a particle mass including amorphous material
SU1397070A1 (ru) * 1986-07-16 1988-06-15 Институт Химической Физики Ан Ссср Устройство дл обработки веществ высоким динамическим давлением
SU741539A1 (ru) * 1978-06-27 1989-08-30 Институт физики высоких давлений АН СССР Способ получени сверхтвердых материалов
RU2023659C1 (ru) * 1990-12-26 1994-11-30 Институт химической физики в Черноголовке РАН Способ получения алмаза
UA7325A1 (ru) * 1978-08-14 1995-09-29 Інститут Надтвердих Матеріалів Ім. В.М. Бакуля Ан України Устройство для создания высокого давления и температуры
RU2052378C1 (ru) * 1993-04-14 1996-01-20 Николай Васильевич Галышкин Способ получения синтетических алмазов
RU2089278C1 (ru) * 1994-09-07 1997-09-10 Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики Устройство для воздействия на вещество ударными волнами высокого давления
RU2124079C1 (ru) * 1997-01-21 1998-12-27 Гуров Иван Иванович Способ получения алмазов
RU2211083C2 (ru) * 2001-07-02 2003-08-27 Байриков Юрий Константинович Устройство для получения алмазов
RU2265575C1 (ru) * 2004-09-13 2005-12-10 Воронежская межтерриториальная коллегия адвокатов Способ получения алмазов
RU2284447C1 (ru) * 2005-01-28 2006-09-27 Научно-исследовательский институт специального машиностроения Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Взрывное устройство для сжатия вещества (заряд станюковича-одинцова)
UA62162U (ru) * 2011-02-25 2011-08-10 Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины Аппарат высокого давления
RU2497581C1 (ru) * 2012-06-29 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство для взрывного обжатия материалов

Patent Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3401019A (en) * 1965-11-24 1968-09-10 Du Pont Process for synthesizing diamond
SU411724A1 (ru) * 1969-07-10 1977-06-05 Институт физики высоких давлений АН СССР Способ получени алмазных композиционных материалов
US3790322A (en) * 1972-07-14 1974-02-05 N Sirota Device for establishing high pressure and temperature
SU812333A1 (ru) * 1977-04-13 1981-03-15 Ордена Ленина Институт Химическойфизики Ah Cccp Способ обработки веществ дина-МичЕСКиМ дАВлЕНиЕМ
SU741539A1 (ru) * 1978-06-27 1989-08-30 Институт физики высоких давлений АН СССР Способ получени сверхтвердых материалов
UA7325A1 (ru) * 1978-08-14 1995-09-29 Інститут Надтвердих Матеріалів Ім. В.М. Бакуля Ан України Устройство для создания высокого давления и температуры
US4490329A (en) * 1983-09-08 1984-12-25 Oregon Graduate Center For Study And Research Implosive consolidation of a particle mass including amorphous material
SU1397070A1 (ru) * 1986-07-16 1988-06-15 Институт Химической Физики Ан Ссср Устройство дл обработки веществ высоким динамическим давлением
RU2023659C1 (ru) * 1990-12-26 1994-11-30 Институт химической физики в Черноголовке РАН Способ получения алмаза
RU2052378C1 (ru) * 1993-04-14 1996-01-20 Николай Васильевич Галышкин Способ получения синтетических алмазов
RU2089278C1 (ru) * 1994-09-07 1997-09-10 Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики Устройство для воздействия на вещество ударными волнами высокого давления
RU2124079C1 (ru) * 1997-01-21 1998-12-27 Гуров Иван Иванович Способ получения алмазов
RU2211083C2 (ru) * 2001-07-02 2003-08-27 Байриков Юрий Константинович Устройство для получения алмазов
RU2265575C1 (ru) * 2004-09-13 2005-12-10 Воронежская межтерриториальная коллегия адвокатов Способ получения алмазов
RU2284447C1 (ru) * 2005-01-28 2006-09-27 Научно-исследовательский институт специального машиностроения Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Взрывное устройство для сжатия вещества (заряд станюковича-одинцова)
UA62162U (ru) * 2011-02-25 2011-08-10 Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины Аппарат высокого давления
RU2497581C1 (ru) * 2012-06-29 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство для взрывного обжатия материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106123718B (zh) 非接触聚能引爆装置
RU191305U1 (ru) Установка объёмного сферического обжатия материалов взрывом
CN103968719A (zh) 一体化分散式定向爆炸筒
CN104500068A (zh) 一种干冰爆破方法及装置
JP2023175710A (ja) 爆轟合成用二重管接続構造、爆轟合成装置、爆轟合成用二重管接続構造又は爆轟合成装置の使用、および高強度複合管又は高強度圧力容器の作製方法
CN111472772A (zh) 一种用于产生冲击波的破岩棒及其制作方法
CN108801090B (zh) 基于高能燃烧剂的水下破碎研究试验装置
CN103953342A (zh) 一种用于煤矿的改进二氧化碳震裂装置及组装方法
RU168925U1 (ru) Взрывная камера
CN104596244A (zh) 一种连续电熔气雾化陶瓷材料的电阻炉及其生产应用方法
CN114195604A (zh) 一种新型复合熔铸制备药柱加工装置及加工工艺
RU2323772C1 (ru) Взрывная камера для синтеза детонационных наноалмазов
EP0898693A1 (en) Destruction arrangement
CN103899311B (zh) 一种用于煤矿的二氧化碳震裂装置及制作方法
CN105033589A (zh) 爆炸成型球罐体的方法
CN205483749U (zh) 软岩试样用饱水装置
CN216864050U (zh) 一种新型复合熔铸制备药柱加工装置
CN103822543A (zh) 一种新型起爆装置
CN204574972U (zh) 轰水专用起爆药柱
CN211120874U (zh) 一种新型带聚能穴的雷管用加强帽
CN203687778U (zh) 具备自动销毁功能的冰下定深破冰弹
CN204255200U (zh) 爆破均能器
JPS5785684A (en) Production of doubleply pipes
CN202814247U (zh) 一种水介破门装置
CN203176085U (zh) 一种承压的联接套

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191204