RU2077376C1 - Аппарат высокого давления - Google Patents

Аппарат высокого давления Download PDF

Info

Publication number
RU2077376C1
RU2077376C1 RU95104774A RU95104774A RU2077376C1 RU 2077376 C1 RU2077376 C1 RU 2077376C1 RU 95104774 A RU95104774 A RU 95104774A RU 95104774 A RU95104774 A RU 95104774A RU 2077376 C1 RU2077376 C1 RU 2077376C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diameter
insert
base plate
face
contact
Prior art date
Application number
RU95104774A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95104774A (ru
Inventor
Маргарита Яковлевна Кацай
Алексей Михайлович Володин
Владимир Алексеевич Шишкин
Original Assignee
Маргарита Яковлевна Кацай
Алексей Михайлович Володин
Владимир Алексеевич Шишкин
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 Маргарита Яковлевна Кацай, Алексей Михайлович Володин, Владимир Алексеевич Шишкин filed Critical Маргарита Яковлевна Кацай
Priority to RU95104774A priority Critical patent/RU2077376C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2077376C1 publication Critical patent/RU2077376C1/ru
Publication of RU95104774A publication Critical patent/RU95104774A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для синтеза сверхтвердых материалов. Суть изобретения: аппарат высокого давления содержит две соосно расположенные матрицы, каждая из которых скреплена стальными кольцами и контактирует с плоской поверхностью опорной плиты, представляющей собой скрепленную кольцами вставку. Торец вставки опорной плиты, контактирующий с торцом матрицы, выполнен в виде плоской части в центре, сопряженной со сферической или конусной поверхностью по периферии. Диаметр плоской части торца вставки d1 меньше диаметра контактирующего с ней торца матрицы d2, а наружный диаметр вставки опорной плиты D больше диаметра торца матрицы d2 (D>d2>d1). Наибольший срок службы АВД достигается, если диаметр плоской части торца вставки d1 составляет 0,7 - 0,9 диаметра торца матрицы d2, диаметр вставки опорной плиты D составляет 1,2 - 1,8 диаметра торца матрицы d2, а радиус R сферической поверхности торца вставки составляет 1,5 - 6,0 диаметра вставки опорной плиты D. Если же периферия торца вставки опорной плиты выполнена в виде конусной поверхности, то оптимальный угол между образующими конуса составляет 160 - 176o. Технический результат: повышение срока службы (стойкости) аппаратов высокого давления не менее чем на 30%. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.

Description

Изобретение относится к области аппаратов высокого давления (АВД) и может быть использовано при синтезе алмаза и других сверхтвердых материалов на предприятиях, производящих синтетические алмазы, нитрид бора кубический и инструмент из этих сверхтвердых материалов.
Известен аппарат высокого давления, содержащий верхнюю и нижнюю опорные плиты, состоящие из вставок, скрепленных стальными кольцами, на которых закреплены две соосно расположенные матрицы со скрепляющими элементами, выполненными в виде конических воронок [1]
Однако в процессе работы опорные плиты указанного аппарата высокого давления имеют низкий срок службы (стойкость) из-за появления выкрашиваний и трещин на торцевых поверхностях вставок, в местах контакта с торцами матриц. Выкрашивания и трещины на торцах вставок возникают из-за того, что в процессе создания высокого давления матрицы и вставки опорных плит деформируются в различной степени, вследствие чего уменьшается площадь контакта между ними и увеличиваются напряжения, которые достигают критической величины и реализуются в виде трещин и выкрашиваний по границе контакта острой наружной кромки матрицы с поверхностью вставки опорной плиты.
Известен также аппарат высокого давления, содержащий две опорные плиты и две матрицы, расположенные между ними, на торцах которых, контактирующих с поверхностью вставок опорных плит, выполнены концентрически расположенные канавки. Между поверхностью вставок опорных плит и контактирующими с ними торцами матриц помещены твердые прокладки из пирофилита, катлинита или металла, например меди, заполняющие кольцевые канавки [2]
В процессе работы опорные плиты этого аппарата высокого давления имеют низкую стойкость из-за появления выкрашиваний и трещин на поверхности вставок опорных плит в местах контакта с краями твердых прокладок. Выкрашивания и трещины на торцах вставок появляются в результате того, что вставки опорных плит изгибаются на твердых прокладках и края прокладок становятся концентраторами напряжений, которые достигают критической величины и реализуются в виде трещин и выкрашиваний по границе контакта поверхности вставки опорной плиты с твердыми прокладками.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является аппарат высокого давления, содержащий две соосно расположенные матрицы, скрепленные стальными кольцами, и контактирующие с матрицами по плоской поверхности опорные плиты, состоящие из скрепленных стальными кольцами вставок, на контактирующих с матрицами торцах которых выполнены кольцевые углубления с установленными в них прокладками из материала, имеющего меньший, чем материал вставок опорных плит, модуль упругости, при этом внутренний диаметр углубления меньше, а наружный больше, чем диаметр контактирующего основания матрицы [3]
Такая конструкция аппарата высокого давления позволяет устранить причины возникновения выкрашиваний и трещин на вставках опорных плит в местах контакта с матрицами, что несколько повышает срок службы опорных плит аппарата, однако в процессе работы АВД происходят частые сколы внутренних кромок кольцевых углублений на торцах опорных плит, преждевременно выводящие их из строя, и сколы и отслой торцов матриц, контактирующих с поверхностью вставок опорных плит, сокращающие срок службы матриц. Это является следствием того, что при разработке конструкции АВД не были учтены изменения формы и размеров матриц и вставок, обусловленные упругими деформациями, вызванными воздействием высокого давления, при этом внутренние кромки кольцевых углублений вставок, врезаясь в торцы матрицы, сами являются концентраторами напряжений и создают неоднородные напряжения на торцах матриц.
Задачей, положенной в основу данного изобретения, является разработка такой конструкции аппарата высокого давления, которая повышала бы срок службы АВД путем оптимизации геометрии и размеров вставок опорных плит, предотвращающих преждевременное разрушение вставок и матриц АВД.
Согласно изобретению, поставленная задача решается тем, что в АВД, содержащем две соосно расположенные матрицы, каждая из которых скреплена стальными кольцами и контактирует с плоской поверхностью опорной плиты, состоящей из скрепленной стальными кольцами вставки, плоская часть торца вставки опорной плиты, контактирующая с торцем матрицы, сопряжена по периферии со сферической или конусной поверхностью, причем диаметр плоской части торца вставки d1 меньше диаметра контактирующего с ней торца матрицы d2, а наружный диаметр вставки опорной плиты D больше диаметра торца матрицы d2 (D>d2>d1).
В данной конструкции АВД учтены все изменения формы и размеров, происходящие в результате воздействия на аппарат высоких давлений и температур. Впервые авторы установили, что предложенная конструкция вставки опорной плиты позволяет увеличить площадь ее контакта с торцом матрицы в процессе работы АВД при высоких давлениях, что, в свою очередь, снизило напряжения, возникающие на контактных участках деталей АВД. В результате повысился срок службы (стойкость) опорных плит и матриц АВД.
Однако экспериментальным путем было установлено, что наибольшая стойкость АВД достигалась, если диаметр плоской части торца вставки опорной плиты d1 составляет 0,7 0,9 диаметра торца матрицы d2,а диаметр вставки опорной плиты D составляет 1,2 1,8 диаметра торца матрицы d2.
Кроме того, при проведении сравнительных испытаний было установлено, что на повышение стойкости АВД влияет величина радиуса сферической поверхности торцев вставки опорной плиты, при этом наибольший эффект достигается при значениях радиуса, изменяющихся от 1,5 D до 6,0 D.
Если же периферия торца вставки опорной плиты выполнена в виде конусной поверхности, то оптимальный угол между образующими конуса составляет 160 - 176oC.
Следует отметить, что хотя и наблюдается повышение стойкости АВД за пределами приведенных выше соотношений параметров (при условии соблюдения неравенства), но это повышение значительно ниже.
Влияние указанных параметров конструкции АВД на положительный эффект (повышение стойкости АВД) приведено в таблице результатов сравнительных испытаний АВД.
На фиг.1 представлен общий вид АВД до и после приложения высокого давления, на фиг.2 изображена вставка опорной плиты со сферической поверхностью периферийной части торца, на фиг.3 вставка с конической поверхностью периферийной части торца, на фиг.4 приведена эпюра прогибов W вставки опорной плиты АВД под действием высокого давления, на фиг.5 эпюра прогибов W вставки опорной плиты в АВД-прототипе.
Заявляемый АВД (фиг.1) содержит две опорные плиты 1, состоящие из вставок 2, скрепленных блоками стальных колец 3, две матрицы 4 с углублениями 5 на обращенных друг к другу торцах, скрепленных стальными кольцами 6, и контейнер 7 из теплоэлектроизоляционного материала, хорошо передающего давление, в центре которого выполнено отверстие 8 для размещения реакционной шихты. На контейнер 7 надета муфта 9 из эластичного, чаще всего полимерного материала, которая участвует в формировании заусенца 10, запирающего АВД в процессе создания высокого давления.
Боковая поверхность 11 вставки 2 опорной плиты 1 (фиг.2) имеет форму усеченного конуса с углом 3 5o между образующими. Плоская часть 12 торца вставки 2 контактирует с торцем матрицы 4. Периферийная часть поверхности 13 торца вставки 2 выполнена в форме сферического сегмента радиусом 1,6 6,0 D, сопряженного с плоской частью 12 торца вставки 2.
Периферийная поверхность 13 торца вставки 2 может быть выполнена конической (фиг.3), с углом между образующими 160 176o.
При работе АВД в рабочее пространство установки для синтеза сверхтвердых материалов на базе гидравлического пресса устанавливают две опорные плиты 1, между которыми помещают две матрицы 4 со снаряженным реакционной шихтой контейнером 7 с защитной муфтой 9. Во время приложения усилия матрицы 4 сближаются и сжимают контейнер 7, материал которого полностью заполняет углубления 5 и формирует плотный и прочный заусенец 10, который при дальнейшем повышении усилия пресса уплотняется давящими на него матрицами 4 и образует прочный замок, герметично запирающий АВД в процессе синтеза алмазов или других сверхтвердых материалов. При дальнейшем увеличении усилия пресса матрицы 4 продолжают сжимать материал контейнера 7, создавая высокое давление, необходимое для синтеза алмаза. Усилие пресса передается матрицам 4 через вставки 2 опорных плит 1, которые в результате воздействия на них этого усилия деформируются, находясь в сложном напряженном состоянии.
Эпюра прогибов W торцевой поверхности вставок 2 опорных плит 1 АВД-прототипа при создании высокого давления приведена на фиг.5. При этом торцевая поверхность 14 вставок 2 опорных плит 1 (по прототипу) в местах контакта приобретает вогнутую форму, площадь контакта 15 с торцевой поверхностью матриц 4 уменьшается и имеет вид кольца. Вследствие этого напряжения, возникающие в местах контакта, возрастают, что в процессе эксплуатации приводит к преждевременному выходу из строя АВД как из-за сколов и выкрашивающий поверхности вставок 2 опорных плит 1, так и из-за кромок углублений 5 и отслоя торцев матриц 4.
В заявляемом АВД (фиг.1) вставки 2 опорных плит 1 под действием усилия пресса также подвергаются деформации, однако их торцевая поверхность 12, 13 приобретает форму, близкую к плоской, и контактирует с торцевой поверхностью матриц 4 по большей площади (фиг.4), тем самым снижая напряжения, возникающие как в матрицах 4, так и во вставках 2 опорных плит 1 АВД в процессе их эксплуатации.
Пример выполнения аппарата высокого давления. АВД (фиг.1) содержит две опорных плиты 1, установленных в рабочем пространстве гидравлического пресса (на чертеже не показан), состоящих из скрепленных стальными кольцам 3 вставок 2, две матрицы 4, скрепленные стальными кольцами 6, установленные между плитами 1.
На обращенных друг к другу торцах матриц 4 выполнены центральные углубления 5 (⌀ 60 мм), в которых размещен контейнер 7 из литографского камня. В центре контейнера 7 выполнено отверстие 8 (o 35 мм), заполненное реакционной шихтой. На контейнер 7 надета муфта 9 из полихлорвинила.
Боковая поверхность 11 вставки 2 опорной плиты 1, запрессованной в блок скрепляющих колец 3, имеет форму конуса с углом 4o между образующими. Торец вставок 2 (o 150 мм) своей плоской частью 12 диаметром 80 мм контактирует с торцем матрицы 4 (o 92 мм). Периферийная часть 13 поверхности торца вставок 2 имеет сферическую поверхность (радиусом 300 мм), сопряженную плоской частью 12 торца вставок 2.
Срок службы каждой опорной плиты 1 составил от 1600 до 4100 пресс-нагружений при средней стойкости матриц 4 от 540 до 640 пресс-нагружений.
Для исследований было изготовлено несколько вариантов АВД с различными параметрами. Все варианты АВД были испытаны в одинаковых условиях в процессе синтеза алмазов марок АС 50-АС 100.
Результаты испытаний представлены в таблице.
Как видно из результатов сравнительных испытаний АВД с различными параметрами конструкции, повышение стойкости АВД наблюдается даже при незначительном превышении диаметра d2 торцов матриц 4 над диаметром d1 плоской части 12 торцев вставок 2 опорных плит 1, с которыми они контактируют, при условии соблюдения соотношения размеров диаметров (D>d2>d1).
Если при этих же условиях диаметр d1 плоской части 12 вставки 2 изменять в пределах (0,6 0,9)d2, стойкость АВД повышается на 35 - 70%
Следует отметить, что, регулируя величину радиуса R сферической поверхности (или угла α конусной поверхности), можно повысить стойкость АВД, но не так значительно, как при изменении соотношения диаметров D, d2, d1.

Claims (4)

1. Аппарат высокого давления, содержащий две соосно расположенные матрицы, каждая из которых скреплена кольцами и контактирует с плоской поверхностью опорной плиты, состоящей из скрепленной кольцами вставки, отличающийся тем, что плоская часть торца вставки опорной плиты, контактирующая с торцом матрицы, сопряжена по периферии со сферической или конусной поверхностью, причем диаметр плоской части торца вставки d1 меньше диаметра контактирующего с ней торца матрицы d2, а наружный диаметр вставки опорной плиты D больше диаметра торца матрицы d2.
2. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что диаметр плоской части торца вставки d1 составляет 0,7 0,9 диаметра торца матрицы d2, а диаметр вставки опорной плиты D составляет 1,2 1,8 диаметра торца матрицы d2.
3. Аппарат по пп.1 и 2, отличающийся тем, что радиус R сферической поверхности торца вставки составляет 1,5 6,0 диаметра вставки опорной плиты D.
4. Аппарат по пп.1 и 2, отличающийся тем, что угол α между образующими конуса конусной поверхности торца вставки составляет 160-176oС.
RU95104774A 1995-04-03 1995-04-03 Аппарат высокого давления RU2077376C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104774A RU2077376C1 (ru) 1995-04-03 1995-04-03 Аппарат высокого давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104774A RU2077376C1 (ru) 1995-04-03 1995-04-03 Аппарат высокого давления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2077376C1 true RU2077376C1 (ru) 1997-04-20
RU95104774A RU95104774A (ru) 1997-04-27

Family

ID=20166270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95104774A RU2077376C1 (ru) 1995-04-03 1995-04-03 Аппарат высокого давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2077376C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493012C1 (ru) * 2012-06-29 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Запирающая прокладка для многопуансонного устройства высокого давления и высоких температур

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1.Авторское свидетельство СССР N 380485, кл. C 30 B 15/06, 1973. 2. Авторское свидетельство СССР N 637995, кл.B 01 J 3/06, 1972. 3. Авторское свидетельство СССР N 564875, кл.B 01 J 3/06, 1977. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493012C1 (ru) * 2012-06-29 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Запирающая прокладка для многопуансонного устройства высокого давления и высоких температур

Also Published As

Publication number Publication date
RU95104774A (ru) 1997-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4260397A (en) Method for preparing diamond compacts containing single crystal diamond
US4660890A (en) Rotatable cutting bit shield
US7128547B2 (en) High pressure split die and associated methods
US3150413A (en) High pressure presses and components thereof
US4181505A (en) Method for the work-hardening of diamonds and product thereof
KR920010619B1 (ko) 티이밍 통용 슬라이딩 게이트 밸브
US4248606A (en) Supported diamond
RU2077376C1 (ru) Аппарат высокого давления
US4823454A (en) Method of attaching a rotatable cutting bit shield
JP7138669B2 (ja) プレスツールの平面プレート
US4302168A (en) High pressure producing apparatus
EP0206421B1 (en) Method of manufacturing a drawing die
US3695797A (en) Method and device for providing high pressure and high temperature
EP0024757B1 (en) Diamond compacts and tools containing them
SU1109186A1 (ru) Устройство дл создани сверхвысокого давлени
RU2137537C1 (ru) Устройство для создания высокого давления и температуры
RU8633U1 (ru) Устройство для создания высокого давления и температуры
US3854854A (en) High pressure producing apparatus
US3732043A (en) High-pressure and high-temperature device
CN111167377A (zh) 一种弧形顶锤式四面顶超高压装置
SU834983A1 (ru) Устройство дл создани высокого давлени
RU1027877C (ru) Устройство дл создани сверхвысокого давлени
JPH0352638A (ja) 高温高圧発生装置
US3613164A (en) Piston construction for high pressure apparatus
CN220003947U (zh) 一种六面顶压机用高寿命顶锤