RU2534164C1 - Способ изготовления алмазной буровой коронки - Google Patents

Способ изготовления алмазной буровой коронки Download PDF

Info

Publication number
RU2534164C1
RU2534164C1 RU2013133528/02A RU2013133528A RU2534164C1 RU 2534164 C1 RU2534164 C1 RU 2534164C1 RU 2013133528/02 A RU2013133528/02 A RU 2013133528/02A RU 2013133528 A RU2013133528 A RU 2013133528A RU 2534164 C1 RU2534164 C1 RU 2534164C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
crown
sectors
diamonds
base
Prior art date
Application number
RU2013133528/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Петрович Шарин
Михаил Петрович Лебедев
Геннадий Георгиевич Винокуров
Василий Егорович Гоголев
Виктор Петрович Атласов
Сергей Арианович Кузьмин
Павел Андреевич Слободчиков
Петр Петрович Тарасов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2013133528/02A priority Critical patent/RU2534164C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534164C1 publication Critical patent/RU2534164C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению алмазной буровой коронки методом пропитки. Разовую графитовую пресс-форму изготавливают со сквозными отверстиями, формы и размеры которых соответствуют нижней проекции сечения секторов матрицы коронки, при укладке алмазов, загрузке, формовании и прессовании шихты матрицы под графитовую пресс-форму помещают основание, верхняя поверхность которого повторяет профиль поверхности нижней части секторов матрицы, при спекании в вакуумной печи основание удаляют, при этом под каждым сектором матрицы коронки располагают таблетки из пропитываемого металла или сплава так, чтобы пропитка происходила снизу вверх. Обеспечивается саморегулируемая и равномерная дозировка пропитываемого металла или сплава во всех секторах матрицы, равномерная плотность матрицы, повышение выхода годного, а также исключается образование наплыва металла на корпус инструмента. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область, к которой относится изобретение.
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению алмазной буровой коронки методом пропитки.
Уровень техники
Известен способ изготовления алмазной буровой коронки [Патент РФ №2049655, приоритет от 15.01.1993 г.], включающий изготовление корпуса, обоймы наружной, центрального вкладыша, основания пресс-формы, укладку алмазов и шихты, прессование шихты, распрессовку, пропитку и механическую обработку инструмента, при прессовании шихты обойму и вкладыш прижимают к торцевым поверхностям выступов основания, перед распрессовкой извлекают основание из пресс-формы вручную, укладку шихты осуществляют через загрузочную воронку с площадью выходного отверстия, меньшей или кратной площади торцевой поверхности сектора изготавливаемого инструмента, при укладке алмазов между ними наклеивают зерна графита на основание пресс-формы. Недостатком известного способа является искажение заданной схемы расположения алмазов в результате смещения алмазных зерен при прессовании шихты в стальных пресс-формах с гладкими поверхностями. Кроме того, в данном способе производится извлечение корпуса коронки (распрессовка) с хрупкой напрессованной матрицей из стальной пресс-формы с последующим установлением его в графитовые формы для спекания в печи, что связано с возможностью появления трещин и повреждения матрицы.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ изготовления алмазной буровой коронки [Основы проектирования и технология изготовления абразивного и алмазного инструмента. // Под редакцией В.Н. Бакуля. - Машиностроение, 1975 г., с.268-272], при котором изготавливают корпус, разовую графитовую пресс-форму, поверхности которой повторяют наружную поверхность алмазосодержащей матрицы изготовляемой буровой коронки, укладывают алмазы в пресс-форму, загружают шихту, формуют матрицу, ставят на матрицу корпус алмазного инструмента, прессуют матрицу и пропитывают матрицу пропиточным металлом. Использование разовой графитовой пресс-формы позволяет производить несколько технологических операций (формование матрицы с алмазами, прессование и пропитку в печи) в одной и той же графитовой пресс-форме, что практически исключает смещение и нарушение расположения алмазов в матрице и ее повреждение. Спекание с пропиткой медью осуществляют в герметичных печах в среде водорода. При этом медь, нарезанную мелкими кусочками, помещают в корпус коронки на поверхность графитовой формы, при этом расплавленная медь стекает с поверхности графитовой формы и пропитывает матрицу коронки в направлении сверху вниз. Недостатком известного способа изготовления буровой коронки является то, что для обеспечения равномерной плотности матрицы и предотвращения усадки во всех секторах коронки известный способ требует точного расчета количества меди для пропитки и ее распределения по секторам коронки. Недостаток количества меди не обеспечивает равномерную пропитку во всех рабочих секторах матрицы коронки, в результате алмазы в некоторых секторах и участках в теле матрицы плохо схватываются с твердыми частицами, либо вообще не схватываются, что приводит к преждевременному выкрашиванию алмазов из секторов матрицы при работе инструмента или к браку изготовления инструмента. Избыточное количество меди в некоторых рабочих секторах матрицы приводит к образованию ее наплыва на корпус коронки, что требует дополнительной токарной и шлифовальной обработки корпуса коронки. При использовании известного способа, как правило, осуществляют корректировку расчетного количества пропитываемой меди и ее распределения на поверхности графитовой формы путем пропитки опытной партии инструментов, что предполагает дополнительные расходы.
Раскрытие изобретения
Техническим результатом изобретения является обеспечение при спекании саморегулируемой дозировки количества пропитываемого материала для получения равномерной плотности матрицы коронки во всех ее секторах, уменьшение количества брака при изготовлении коронок и в исключении дополнительной механической обработки корпуса инструмента, а также уменьшение времени пропитки для сокращения длительности отрицательного воздействия высоких температур на прочность алмазных зерен.
Технический результат достигается тем, что в способе изготовления алмазной буровой коронки, включающем изготовление корпуса, графитовой пресс-формы, поверхности которой повторяют наружный профиль поверхности матрицы коронки, укладку алмазов, загрузку шихты, формование матрицы, прессование ее корпусом коронки и пропитку матрицы пропиточным материалом в печи, графитовую пресс-форму изготавливают со сквозными отверстиями, формы и размеры которых соответствуют проекции сечения секторов матрицы коронки, при укладке алмазов, загрузке, формовании и прессовании шихты матрицы под графитовую пресс-форму помещают основание, верхняя поверхность которого повторяет профиль нижней части поверхности секторов матрицы, при спекании в вакуумной печи основание удаляют, при этом под каждым сектором матрицы коронки располагают таблетки из пропитываемого материала так, чтобы пропитка происходила снизу вверх.
Известно, что в капиллярах (порах) совместное действие эффекта смачивания и поверхностного натяжения выражено настолько, что жидкий металл может подниматься вверх, преодолевая силу тяжести, при этом, чем меньше размер капилляра (микроскопических пор), тем сильнее выражен эффект. Известно также, что ультразвуковые колебания влияют на продвижение жидкости по капиллярам (микроскопическим порам): при непосредственном воздействии ультразвука на жидкость в капилляре наблюдается существенное увеличение (в десятки раз) скорости движения и высоты подъема жидкости в капиллярах [Государственный реестр открытий СССР, №109 от 31 мая 1961 г., автор: Коновалов Е.Г.]. При этом ультразвуковой капиллярный эффект увеличивается с ростом температуры жидкости, причем чем уже диаметр капилляра (пор), тем выше высота подъема и скорость продвижения жидкости. Воздействие ультразвуковых колебаний на жидкий металл благодаря ультразвуковому капиллярному эффекту позволяет при спекании существенно увеличить скорость пропитки матрицы и тем самым сократить длительность отрицательного воздействия высоких температур на прочностные характеристики алмазных зерен.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 приведена пресс-форма с установленным корпусом в двух проекциях (вид сбоку и снизу). Фиг.2 приведена схема пропитки матрицы буровой коронки в двух проекциях (вид сбоку и снизу).
Осуществление изобретения
Осуществление изобретения подтверждается примером реализации способа. Ниже приводится описание процесса изготовления алмазных буровых коронок диаметром 59 мм.
Из стали изготавливают корпус коронки 1, конусную обойму 2, конусное разрезное кольцо 3 и основание пресс-формы 4, верхняя поверхность которого повторяет нижний профиль поверхности матрицы 5 коронки, в данном примере взят плоский профиль нижней поверхности матрицы. Из графита изготавливают пресс-форму 6 со сквозными отверстиями, формы и размеры которых соответствуют проекции сечения секторов 7 матрицы коронки. На внутреннюю поверхность графитовой пресс-формы 6 и на основание 4 укладывают алмазы 8 согласно заданной схеме расположения и прикрепляют их в требуемом положении с помощью клеящего состава. Затем на основание 4 ставят графитовую пресс-форму 6, производят загрузку предварительно пластифицированной шихты, уплотняют ее и прессуют корпусом 1 коронки при давлении 500-750 кгс/см2. При прессовании во избежание разрушения графитовой пресс-формы 6 ее обжимают разрезным конусным кольцом 3 в конусной обойме 2. После прессования снимают конусное кольцо 3, вручную снимают основание 4 и переносят графитовую пресс-форму 6 со спрессованной к корпусу 1 матрицей 5 в камеру вакуумной печи и вертикально располагают на графитовый поддон 9, в котором имеются незначительные углубления 10 под каждым сектором 7 матрицы 5 коронки. Пропитываемый сплав или металл, например медь 11, берут с незначительным избытком и располагают в виде прессованных таблеток или нарезанных пластин на углубления 10 графитового поддона 9, так чтобы поверхность секторов матрицы контактировала с медью 11. Сначала подвергают медленному нагреву изделие до температуры 800°С, затем быстро нагревают до температуры 1100-1150°С в течение 10 минут. При медленном режиме нагрева происходит разложение, испарение и удаление образовавшихся паров, вещества пластификатора шихты. В режиме быстрого нагрева расплавленная медь 11 под совместным воздействием эффекта смачивания и сил капиллярного натяжения, преодолевая силу тяжести, поднимается вверх и заполняет микроскопические поры в матрице 5, образовавшиеся от отгонки пластификатора шихты. Небольшой перегрев выше температуры плавления меди (1080°С) необходим для придания ей высокой степени жидкотекучести для улучшения заполнения пор. При пропитке всего объема матрицы расплавленной медью на месте соединения матрицы 5 с корпусом 1 коронки капиллярный эффект исчезает, подъем и поступление меди в матрицу прекращается самопроизвольно. Здесь жидкая медь припаивает матрицу 5 с корпусом 1 коронки. Пропитка заканчивается охлаждением печи до комнатной температуры. Избыток непропитанной в матрицу 5 меди 11 при охлаждении затвердевает на нижней поверхности матрицы и легко удаляется механической обработкой, предшествующей операции вскрытия алмазных зерен на шлифовальном круге. Если при спекании заранее взять избыточное количество меди 11, то будет пропитано такое количество расплавленной меди, сколько потребуется для заполнения всех микроскопических пор в матрице 5.
Таким образом, при спекании алмазной буровой коронки достигается саморегулируемая дозировка пропитываемой меди, обеспечивается равномерное распределение меди и равномерная плотность матрицы во всех секторах и отпадает необходимость в точном расчете навески меди для пропитки и ее корректировки путем изготовления опытной партии инструментов.

Claims (2)

1. Способ изготовления алмазной буровой коронки, включающий изготовление корпуса, графитовой пресс-формы, поверхности которой повторяют наружный профиль поверхности матрицы коронки, укладку алмазов, загрузку шихты, формование матрицы, прессование ее корпусом коронки и пропитку матрицы пропиточным материалом в печи, отличающийся тем, что графитовую пресс-форму изготавливают со сквозными отверстиями, формы и размеры которых соответствуют нижней проекции сечения секторов матрицы коронки, а при укладке алмазов, загрузке шихты, формовании и прессовании матрицы под графитовую пресс-форму помещают основание, верхняя поверхность которого повторяет профиль поверхности нижней части секторов матрицы и которое удаляют при спекании в вакуумной печи, при этом под каждым сектором матрицы коронки располагают таблетки из пропитываемого материала так, чтобы пропитка происходила снизу вверх.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при спекании по достижении температуры в вакуумной печи температуры плавления пропитываемого металла на жидкий металл воздействуют ультразвуковыми колебаниями.
RU2013133528/02A 2013-07-18 2013-07-18 Способ изготовления алмазной буровой коронки RU2534164C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133528/02A RU2534164C1 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Способ изготовления алмазной буровой коронки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133528/02A RU2534164C1 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Способ изготовления алмазной буровой коронки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2534164C1 true RU2534164C1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53382951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013133528/02A RU2534164C1 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Способ изготовления алмазной буровой коронки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534164C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1110888A1 (ru) * 1982-03-12 1984-08-30 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сверхтвердых Материалов Ан Усср Способ изготовлени алмазной буровой коронки
SU1444138A1 (ru) * 1986-12-05 1988-12-15 Отделение экспериментальных исследований Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов Способ изготовлени алмазного инструмента и устройство дл его осуществлени
RU2049655C1 (ru) * 1993-01-15 1995-12-10 Тульское государственное научно-исследовательское геологическое предприятие Способ изготовления алмазного инструмента
US20080135305A1 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Baker Hughes Incorporated Displacement members and methods of using such displacement members to form bit bodies of earth-boring rotary drill bits
US20100276205A1 (en) * 2005-11-10 2010-11-04 Baker Hughes Incorporated Methods of forming earth-boring rotary drill bits

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1110888A1 (ru) * 1982-03-12 1984-08-30 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сверхтвердых Материалов Ан Усср Способ изготовлени алмазной буровой коронки
SU1444138A1 (ru) * 1986-12-05 1988-12-15 Отделение экспериментальных исследований Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов Способ изготовлени алмазного инструмента и устройство дл его осуществлени
RU2049655C1 (ru) * 1993-01-15 1995-12-10 Тульское государственное научно-исследовательское геологическое предприятие Способ изготовления алмазного инструмента
US20100276205A1 (en) * 2005-11-10 2010-11-04 Baker Hughes Incorporated Methods of forming earth-boring rotary drill bits
US20080135305A1 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Baker Hughes Incorporated Displacement members and methods of using such displacement members to form bit bodies of earth-boring rotary drill bits

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4801245B2 (ja) 金属マトリックス複合体(mmc)コンポーネントを作製する方法
US9556073B2 (en) Process for sintering silicon carbide
JP2020525392A (ja) 炭化ホウ素ペレット等の焼結材料のペレットを生成するための方法
CN108179302A (zh) 一种高导热金刚石/铜复合材料的制备方法
CN106796920B (zh) 散热部件及其制造方法
BRPI0609329B1 (pt) Method performed for preparing metal matrix compositions and device for implementing the method
CN108251733A (zh) 一种高导热金刚石/铜复合材料的制备方法
US20150001766A1 (en) Process for sintering silicon carbide
RU2478455C1 (ru) Способ изготовления алмазного инструмента
KR101499855B1 (ko) 가압함침형 금속기지 복합재료 제조방법
RU2534164C1 (ru) Способ изготовления алмазной буровой коронки
WO2010095590A1 (ja) 電極の製造方法及びこれを利用した放電表面処理
US3717694A (en) Hot pressing a refractory article of complex shape in a mold of simple shape
WO2017189998A1 (en) Process for sintering silicon carbide
US3453719A (en) Manufacturing diamond bits
CN101805159B (zh) 液态浇铸快速固化成型耐高温陶土及其制备和制模工艺
KR20180129820A (ko) 잠열 축열기의 제조방법 및 잠열 축열기
CN107127398B (zh) 金刚石螺旋状定位分布全工作层超薄锯片的制作工艺
CN107262822A (zh) 金刚石等距状定位分布全工作层超薄锯片及其制作工艺
RU2580264C1 (ru) Способ пропитки алмазосодержащих брикетов легкоплавкими металлами и сплавами
JP6355615B2 (ja) セラミック焼結体の製造方法
RU2049655C1 (ru) Способ изготовления алмазного инструмента
US3145102A (en) Method of and apparatus for making sintered powdered metal parts
KR101438787B1 (ko) 유도가열을 이용한 다이아몬드공구 제조장치 및 방법
CN107420048B (zh) 金刚石等距状定位分布超薄层复合钻头及其制作工艺

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160719