RU2619545C1 - Взрывная камера - Google Patents

Взрывная камера Download PDF

Info

Publication number
RU2619545C1
RU2619545C1 RU2015153950A RU2015153950A RU2619545C1 RU 2619545 C1 RU2619545 C1 RU 2619545C1 RU 2015153950 A RU2015153950 A RU 2015153950A RU 2015153950 A RU2015153950 A RU 2015153950A RU 2619545 C1 RU2619545 C1 RU 2619545C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
chamber
power element
working surface
explosive
Prior art date
Application number
RU2015153950A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Анпилов
Геннадий Васильевич Мурашкин
Василий Геннадьевич Мурашкин
Антонина Ивановна Снегирёва
Дмитрий Александрович Кретов
Original Assignee
Сергей Михайлович Анпилов
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 Сергей Михайлович Анпилов filed Critical Сергей Михайлович Анпилов
Priority to RU2015153950A priority Critical patent/RU2619545C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619545C1 publication Critical patent/RU2619545C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D26/00Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces
    • B21D26/02Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure
    • B21D26/06Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure by shock waves
    • B21D26/08Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure by shock waves generated by explosives, e.g. chemical explosives

Landscapes

  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)
  • Press Drives And Press Lines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к импульсной штамповке, в частности к взрывным камерам для получения сверхтвердых синтетических веществ, например ультрадисперсных алмазов. Матрица выполнена в виде силового элемента из железобетона, твердеющего под давлением, рабочая поверхность которой выполнена в виде вставки. Компенсационная прокладка установлена между вставкой и внутренней поверхностью матрицы. Между рабочей поверхностью силового элемента и заготовкой в вакуумной полости установлены уплотнительные, герметизирующие прокладки. Взрывная камера имеет гидравлическую камеру, размещенную между матрицей и корпусом для создания давления, необходимого для твердения бетона. Повышается надежность взрывной камеры. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к импульсной штамповке в области обработки материалов давлением, а именно импульсными нагрузками, передаваемыми от различных взрывных источников: электрического разряда, теплового взрыва токопроводящих элементов, заряда взрывных веществ, газовой детонации, быстрого выхлопа сжатых газов и т.п., а именно к устройствам для ударной штамповки металлических изделий различными способами объемной и листовой штамповки, в частности к взрывным камерам, предназначенным для локализации взрывов при переработке взрывчатых веществ с целью промышленного производства детонационных наноалмазов, а также для получения сверхтвердых синтетических веществ, например ультрадисперсных алмазов, и может быть использовано при взрывной обработки металлов, а именно штамповки и волочении, для получения деталей из листовых заготовок.
Основными преимуществами штамповки взрывом являются практически неограниченные энергетические ресурсы при полном отсутствии дорогостоящего и сложного прессового оборудования (это позволяет снять ограничения на размеры штампуемых изделий и штамповать детали из высокопрочных и труднодеформируемых металлов и сплавов), а также возможность быстрой организации технологического процесса за счет простой штамповой оснастки (для формообразования необходима только матрица, а функцию пуансона выполняет передающая среда).
Известно устройство для взрывной штамповки по патенту СССР №305623, кл. B21D 26/08, 1971 г., содержащую силовую камеру, образованную матрицей и корпусом, донная часть которого параллельна основанию матрицы, и патронодержатель, расположенный в корпусе. Матрица и донная часть корпуса жестко связаны между собой, а стенки корпуса составлены из отдельных элементов, соединенных между собой с помощью упругих элементов с возможностью радиального перемещения под действием энергии взрыва. Стенки камеры выполнены в виде секторов, охватывающих матрицу и донную часть камеры. Устройство снабжено обоймой, в которой заключены расположенные на одной горизонтальной оси матрица и донная часть корпуса, а стенки корпуса выполнены в виде двух плит, расположенных по торцам обоймы. Матрица и патронодержатель размещены в обойме с возможностью вертикального перемещения.
Устройство, предназначенное для гидровзрывной штамповки, может использоваться лишь несколько раз, что определяет его низкую долговечность.
Известно устройство для беспрессовой штамповки по авторскому свидетельству СССР №178348, кл. B21D, 1966 г., принятое заявителем за прототип. Оно включает бетонную матрицу, заключенную в металлический корпус с каналами для эвакуации воздуха из ее рабочей полости, протяжное и прижимное кольца. Между верхним основанием матрицы и протяжным кольцом установлен лист резины, снабженный отверстиями до 1 мм, расположенными соответственно каналам в матрице, который при вакуумировании рабочей полости матрицы плотно прилегает к ее стенкам.
Однако основным недостатком устройства является невысокая долговечность из-за отсутствия возможности регулировки напряженного состояния.
Технической задачей предлагаемого решения является создание долговечной взрывной камеры многоразового использования.
Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом решении матрица взрывной камеры выполнена в виде силового элемента из железобетона, твердеющего под давлением, рабочая поверхность силового элемента выполнена в виде самостоятельной вставки, а компенсационная прокладка установлена между вставной рабочей поверхностью силового элемента и внутренней поверхностью силового элемента, между рабочей поверхностью силового элемента и заготовкой в вакуумной полости установлены уплотнительные, герметизирующие прокладки, а между силовым элементом и корпусом взрывной камеры выполнена гидравлическая камера для улучшения свойств твердеющей под давлением бетонной смеси силового элемента, для создания внешнего давления в силовом элементе и возможности регулирования напряжений в силовом элементе, и в металлическом корпусе взрывной камеры, и на рабочей поверхности силового элемента при эксплуатации взрывной камеры.
Кроме того, гидравлическая камера выполнена или из эластичного материала или из листового металла для создания сверхвысоких давлений в камере.
Технический результат от использования предлагаемого решения заключается в том, что за счет улучшения свойств твердеющей под давлением бетонной смеси силового элемента для создания внешнего давления в силовом элементе и возможности регулирования напряжений в силовом элементе, и в металлическом корпусе взрывной камеры, и на рабочей поверхности силового элемента при эксплуатации взрывной камеры повышаются прочностные характеристики бетона, а следовательно, и надежность работы взрывной камеры, за счет чего увеличивается срок ее службы и улучшаются эксплуатационные качества.
На фиг. 1 взрывная камера, вид сбоку;
на фиг. 2 - взрывная камера, вид А на фиг. 1;
на фиг. 3 - взрывная камера, сечение Б-Б на фиг. 1;
на фиг. 4 - взрывная камера, сечение В-В на фиг. 2, крышка не показана;
на фиг. 5 - взрывная камера в бассейне;
на фиг. 6 - вариант взрывной камеры для получения наноматериалов.
Для любого вида штамповки взрывом характерно наличие следующих составных элементов: энергоносителя - заряда взрывчатых веществ; передающей среды, расположенной между зарядом взрывчатых веществ и заготовкой; деформируемой заготовки; матрицы или вытяжного кольца. Наибольшее распространение получила штамповка взрывом с использованием воды в качестве среды, передающей энергию взрыва от заряда взрывчатых веществ к заготовке. В зависимости от размеров изготовляемой детали используют различные технологические схемы штамповки взрывом. Штамповку крупногабаритных деталей типа днищ производят в стационарных бассейнах, в которых возможно многократное взрывание зарядов взрывчатых веществ.
В заявляемом изобретении взрывная камера содержит металлический наружный корпус 1 в форме цилиндра с дном 2 и крышкой 3, стянутые между собой резьбовым соединением 4. Внутри корпуса 1 размещен силовой элемент 5 выполненный из железобетона, твердеющего под давлением. Силовой элемент 5 выполнен с рабочей полостью 6 и с рабочей поверхностью 7 и компенсационной прокладкой 8. Рабочая поверхность 7 силового элемента 5 выполнена в виде отдельной самостоятельной вставки, а компенсационная прокладка 8 установлена между рабочей поверхностью 7 силового элемента 5 и внутренней поверхностью силового элемента 5.
Рабочая поверхность 7 силового элемента 5 и заготовка 9, помещенная в рабочую полость 6 силового элемента 5, образуют вакуумную полость 10. Между рабочей поверхностью 7 и заготовкой 9 установлены уплотнительные, герметизирующие прокладки 11.
Между силовым элементом 5 и корпусом 1 взрывной камеры выполнена гидравлическая камера 12, которая наполнена жидкостью, для улучшения свойств твердеющей под давлением бетонной смеси силового элемента 5, для создания внешнего давления в силовом элементе 5 и возможности регулирования напряжений в силовом элементе 5, и в металлическом корпусе 1 взрывной камеры, и на рабочей поверхности 7 силового элемента при эксплуатации взрывной камеры. При этом гидравлическая камера 12 может быть выполнена из эластичного материала, или из листового металла для создания сверхвысоких давлений в камере при изготовлении сложных по форме изделий из трудноштампуемого металла, или для получения сверхтвердых синтетических веществ.
Для создания вакуума в вакуумной полости 10 через корпус 1, гидравлическую камеру 12, силовой элемент 5, компенсационную прокладку 8 и рабочую поверхность 7 силового элемента 5 вовнутрь вакуумной полости 10 подведена вакуумная трубка 13.
А для заполнения гидравлической камеры 12 жидкостью в корпусе 1 установлен патрубок 14.
Предварительно, перед формообразованием для заготовки 9 изделия, внутри корпуса 1 изготавливают железобетонный силовой элемент 5 с рабочей полостью 6. В рабочую полость 6 силового элемента 5 устанавливают рабочую поверхность 7 по форме будущего изделия, выполненную в виде отдельной самостоятельной вставки, и компенсационную прокладку 8, выставляя их по центральной оси взрывной камеры. А гидравлическую камеру 12 выполняют, например, из эластичного материала, или из листового металла для создания сверхвысоких давлений, и также устанавливают ее внутри корпуса 1.
В пространство между компенсационной прокладкой 8 и гидравлической камерой 12 устанавливают расчетное количество арматуры и заливают бетон.
Устанавливают крышку 3 и закрепляют ее резьбовыми соединениями 4 с дном 2.
В гидравлическую камеру 12 через патрубок 14 подают требуемое давление жидкости (опрессовочное давление) и давление стабилизируют на время необходимое для твердения бетона.
В процессе твердения под давлением бетон набирает заданную прочность, создавая железобетонный силовой элемент 5.
После снятия опрессовочного давления бетон находится в состоянии трехосного сжатия под давлением, рабочая поверхность 7 силового элемента 5 сжата давлением, а корпус 1 растянут давлением.
После набора бетоном прочности железобетонная силовой элемент 5 изготовлен, а взрывная камера готова к работе. Теперь можно закладывать внутрь заготовку 9 и заряд взрывчатых веществ.
Взрывная камера работает следующим образом.
Начинают с того, что в гидравлическую камеру 12 нагнетают жидкость до необходимого давления, обеспечивающего оптимальные напряженные состояния силовых элементов (растяжение корпуса 1 и сжатия силового элемента 5 и рабочей поверхности 7 силового элемента 5.
В рабочую полость 6 силового элемента 5 устанавливают заготовку 9 с уплотнительными герметизирующими прокладками 11, которые с рабочей поверхностью 7 образуют вакуумную полость 10.
Через вакуумную трубку 13 откачивают воздух из вакуумной полости 10 до необходимого уровня вакуума.
Затем в рабочей полости 6 размещают и закрепляют необходимый заряд взрывного вещества.
Взрывную камеру помещают в бассейн 15 с водой, где и осуществляют подрыв заряда.
После произведенного взрыва взрывную камеру извлекают из бассейна 15 и отштампованное гидровзрывным способом изделие вынимают из взрывной камеры. А сама взрывная камера готова к многоразовому повторному циклу.
Использование предлагаемого технического решения позволило повысить надежность и увеличить срок службы взрывной камеры в результате получения более благоприятных условий работы элементов и повышении прочности бетона, повысить качество изделия в результате возможности регулирования в определенных пределах допусков деформирования заготовки.
Появилась возможность изготовления взрывных большеразмерных камер при значительно малых затратах за счет отказа в использовании крупногабаритных, дорогостоящих промышленных прессов.
А также появилась возможность регулирования деформаций рабочей поверхности силового элемента с помощью давления в гидравлической камере и возможность регулирования допусков, повышающих качество изготавливаемых изделий.
Заявленное решение позволяет индустриальными методами получать взрывные камеры нового поколения для получения новых, перспективных, наноматериалов и изделий, например взрывные камеры для промышленного производства детанационных алмазов, получения сверхтвердых синтетических веществ, ультрадисперсных алмазов (фиг. 6).

Claims (2)

1. Взрывная камера, содержащая металлический корпус, размещенную в нем матрицу с рабочей полостью и рабочей поверхностью с выполненными в них каналами для эвакуации воздуха из рабочей полости матрицы, дно и крышку, средства крепления заряда взрывчатого вещества, компенсационную прокладку, причем матрица выполнена с возможностью образования вакуумной полости между ее рабочей поверхностью и заготовкой, отличающаяся тем, что матрица выполнена в виде силового элемента из железобетона, твердеющего под давлением, и вставки, образующей ее рабочую поверхность, компенсационная прокладка установлена между вставкой и внутренней поверхностью матрицы, при этом взрывная камера снабжена уплотнительными, герметизирующими прокладками, установленными в упомянутой вакуумной полости, и размещенной между матрицей и корпусом гидравлической камерой для создания давления, необходимого для твердения бетона.
2. Взрывная камера по п. 1, отличающаяся тем, что гидравлическая камера выполнена из эластичного материала или из листового металла.
RU2015153950A 2015-12-15 2015-12-15 Взрывная камера RU2619545C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153950A RU2619545C1 (ru) 2015-12-15 2015-12-15 Взрывная камера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153950A RU2619545C1 (ru) 2015-12-15 2015-12-15 Взрывная камера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619545C1 true RU2619545C1 (ru) 2017-05-16

Family

ID=58716132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153950A RU2619545C1 (ru) 2015-12-15 2015-12-15 Взрывная камера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619545C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743176C1 (ru) * 2020-05-26 2021-02-15 Сергей Михайлович Анпилов Взрывная камера для гидровзрывной штамповки и способ изготовления взрывной камеры для гидровзрывной штамповки

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU178348A1 (ru) * И. Бакулин УСТРОЙСТВО дл БЕСПРЕССОВОЙ ШТАМПОВКИ
US3662577A (en) * 1970-07-23 1972-05-16 Creusot Loire Apparatus for shaping metallic pieces by shock waves
RU2323772C1 (ru) * 2006-07-26 2008-05-10 Вячеслав Васильевич Даниленко Взрывная камера для синтеза детонационных наноалмазов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU178348A1 (ru) * И. Бакулин УСТРОЙСТВО дл БЕСПРЕССОВОЙ ШТАМПОВКИ
US3662577A (en) * 1970-07-23 1972-05-16 Creusot Loire Apparatus for shaping metallic pieces by shock waves
RU2323772C1 (ru) * 2006-07-26 2008-05-10 Вячеслав Васильевич Даниленко Взрывная камера для синтеза детонационных наноалмазов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743176C1 (ru) * 2020-05-26 2021-02-15 Сергей Михайлович Анпилов Взрывная камера для гидровзрывной штамповки и способ изготовления взрывной камеры для гидровзрывной штамповки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3661004A (en) Explosive tubing swager
US3036373A (en) Metal forming
Savelov et al. Peculiarities of vibrational press dynamics with hard-elastic restraints in the working regime of metal powders molding
RU2619545C1 (ru) Взрывная камера
CN106424395B (zh) 一种管件扩缩口加工模具
CN111085769A (zh) 一种基于液体炸药的具有负压腔体的爆炸复合管制造工艺
US3045339A (en) Metal forming by explosive force through a solid gel
US3136049A (en) Explosive method and apparatus for deforming metal
US3120827A (en) Method of forming metal plates with explosives
RU2743176C1 (ru) Взрывная камера для гидровзрывной штамповки и способ изготовления взрывной камеры для гидровзрывной штамповки
RU2641144C1 (ru) Перфоратор скважинный
SE457209B (sv) Tryckelement foer soenderbrytning av berg
RU2323772C1 (ru) Взрывная камера для синтеза детонационных наноалмазов
US3365751A (en) High temperature high pressure apparatus
US3895894A (en) Device for generating high pressures and temperatures
RU168925U1 (ru) Взрывная камера
RU2431537C1 (ru) Устройство для взрывного равноканального углового прессования заготовок
KR101254994B1 (ko) 수중 화약폭발을 이용한 금속판재용 성형장치, 이를 구비하는 금속판재용 성형시스템 및 금속판재용 성형방법
US3584336A (en) Method of increasing the strength of a housing and a high pressure apparatus incorporating a strengthened housing
CN203863017U (zh) 一种液压橡胶模具
CN100431733C (zh) 一种液胀成型工艺
RU2106218C1 (ru) Способ газовой детонационной штамповки и устройство для его реализации
KR101972664B1 (ko) 실링 유닛 및 상기 실링 유닛을 포함하는 액압성형장치
US3557589A (en) Method and apparatus for explosively deforming cylinders
RU2110037C1 (ru) Кумулятивный заряд и способ его изготовления