Уплотнительная прокладка для прогреваемых сверхвысоковакуумных неподвижных соединений

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 F 16 1 15 08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

llO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Cj

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ ( Ф «4

Ю (21) 3814504/25-08 (22) 02.10.84 (46) 15.09.86. Бюл. № 34 (71) Институт металлофизики АН УССР (72) А. Д. Соловьев и П. Г. Яковенко (53) 621.646 (088.8) (56) Пипко А. И. и др. Конструирование и расчет вакуумных систем. — М.: Энергия, 1979, с. 157 — 168.

Рот А. Вакуумные уплотнения. — М.:

Энергия, 1971, с. 261.

„„SU„„)l 257341 1 (54) (57) УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПРОГРЕВАЕМЫХ СВЕРХВЫСОКОВАКУУМНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЛ, состоящая из медного основания и слоя индия, нанесенного на его поверхность, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности и долговечности герметизации, между медным основанием и слоем индия расположен слой галлия толщиной

2 — 3 мкм, образующий переходную диффузионную зону медь — галлий — индий. а толщина слоя индия на поверхности прокладки

6 — 8 мкм.

1257341

Составитель М. Кольцова

Редактор М. Дылын Техред И. Верес Корректор А. Зимокосов

Заказ 4899/32 Тираж 880 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано в прогреваемых сверхьь1соковакуумных фланцевых соединениях.

Цель изобретения — повышение надежности и долговечности герметизации путем дол гов ременной неизменности поверхности прокладки за счет образования переходной диффузионной зоны постоянно диффундирующей в медное основание прокладки. 10

На чертеже показана уплотнительная про кладка, сечение.

Уплотнительная прокладка представляет собой многослойный уплотнительный элемент, состоящий из медного основания 1, слоя галлия 2, образующего в процессе тер15 моциклов обезгаживания вакуумных систем переходную диффузионную зону медь — галлий — индий, и слоя индия 3.

Уплотнительная прокладка работает сле- 20 дующим образом.

При сжатии прокладки в процессе герметизации слой индия 3, находящийся на поверхности прокладки, играет роль смазки, уменьшающей усилие затяжки уплотняющих элементов при заданной компрессии, а при равных усилиях обеспечивает максимальную степень сжатия. Хотя часть слоя индия при этом выдавливается в сторону краев прокладки, однако между прокладкой и фланцевыми элементами всегда остается тонкая пленка индия, которая способствует заполнению поверхностных дефектов фланцевых элементов.

Далее при работе уплотнительной прокладки во время термоциклов обезгаживания вакуумной системы до 400 — 450 С прогревается до этой температуры и уплотнительная прокладка, в результате чего про исходит постепенное образование из слоя галлия 2 переходной диффузионной зоны медь †галлий †и. Далее полученная переходная диффузионная зона, контактирующая со слоем индия 3, близка по своим механическим свойствам чистому индию, поэтому по мере механической выработки за счет процесса герметизации переходная диффузионная зона взаимозаменяет индий, что способствует увеличению срока службы уплотнительной прокладки.

В процессе термоциклов обезгаживания всей вакуумной системы до 400 †4 С, также подвергается нагреву до этой температуры и уплотнительная прокладка, переходная диффузионная зона постепенно диффундирует в медное основание 1, а слой индия 3 на поверхности прокладки постепенно диффундирует в переходную диффузионную зону медь — галлий — индий. Таким образом, параллельно с механической выработкой в процессе герметизации увеличивается и глубина переходной диффузионной зоны медь — галлий — индий от первоначального значения, что также способствует увеличению срока службы у плотнительной прокладки.