[go: up one dir, main page]

RU2015738C1 - Горелка для газопламенного напыления порошковых материалов - Google Patents

Горелка для газопламенного напыления порошковых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2015738C1
RU2015738C1 SU4769602A RU2015738C1 RU 2015738 C1 RU2015738 C1 RU 2015738C1 SU 4769602 A SU4769602 A SU 4769602A RU 2015738 C1 RU2015738 C1 RU 2015738C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
burner
gas
combustion chamber
powder
cooling
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Агеев
А.М. Данилин
О.Н. Зотова
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Автогенного Машиностроения
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Автогенного Машиностроения filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Автогенного Машиностроения
Priority to SU4769602 priority Critical patent/RU2015738C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2015738C1 publication Critical patent/RU2015738C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области оборудования для газотермического нанесения покрытий, в частности к горелкам для напыления порошковых материалов газопламенным способом, и позволяет повысить экономичность работы горелки при сохранении качества получаемых с ее помощью покрытий. Сущность изобретения: полость камеры охлаждения представляет собой сопло Лаваля, открытое со стороны выходного торца горелки и охватывающее своей расширяющейся частью камеру сгорания и расширительное сопло. Полость камеры сгорания и расширительное сопло выполнены в виде одного монотонно сужающегося к выходному торцу горелки канала. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оборудования для газотермического нанесения покрытий, в частности к горелкам для напыления порошковых материалов газопламенным способом.
Важнейшими показателями, характеризующими свойства газотермических покрытий, являются их адгезионная прочность и пористость.
Известна горелка для порошкового газопламенного напыления, смонтированная в установке УГПУ, которая содержит узел смешивания газов, каналы подвода газов и мундштук с порошковым и газовыми каналами.
Основным недостатком этой горелки является низкая адгезионная прочность получаемых покрытий (до 100 кгс/см2) и относительно высокий уровень их пористости (до 30%), имеющие место вследствие того, что горелка может обеспечить сравнительно низкий уровень кинетической энергии расплавленных частиц в момент их соударения с поверхностью.
Более качественные покрытия позволяет получить горелка, которая содержит узел смешивания газов, каналы подвода газов и охладителя, мундштук с порошковым и газовыми каналами, камеру сгорания, переходящую в расширительное сопло и камеру охлаждения, аксиально охватывающую камеру сгорания и расширительное сопло.
Это техническое решение, наиболее близкое к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату, выбрано в качестве прототипа.
Величина адгезионной прочности покрытий, получаемых с помощью горелки-прототипа, достигает 1200 кгс/см2 при пористости до 0,5%. Такой эффект достигается за счет того, что пламя с порошком, попадая в камеру сгорания, ускоряется до 1000 м/с, увеличивая при этом скорость движения расплавленных частиц. Высокий уровень кинетической энергии частиц, соударяющихся с поверхностью напыляемого объекта, обусловливает высокое качество покрытий, не требующих дальнейшего оплавления.
Однако данная горелка имеет неоправданно высокие расходы горючей смеси и охладителя на 1 кг напыляемого порошка, низкий коэффициент использования порошка при напылении и небезопасна в работе из-за повышенных давлений, подаваемых в узел смешения газов - кислород до 0,8 МПа, а горючий газ - до 0,4 МПа.
Перечисленные недостатки являются следствием совокупного действия выбранной в горелке-прототипе схемы охлаждения и конструкции камеры сгорания, предопределяющей для расплавляемых частиц порошка, необходимость преодоления газодинамического сопротивления длинного и узкого цилиндрического канала расширительного сопла.
Из вышеизложенного следует, что повышение экономичности горелки, обеспечивающей получение качественных покрытий, т.е. задача напыления таких покрытий возможно малыми расходами горючего газа, окислителя и охладителя, при возможно большем коэффициенте использования порошка, является на сегодняшний день актуальной задачей.
Целью изобретения является повышение экономичности работы горелки при сохранении качества получаемых с ее помощью покрытий.
Указанная цель достигается тем, что в горелке для газопламенного напыления порошковых материалов, содержащей узел смешения газов, каналы подвода газов и охладителя, мундштук с порошковым и газовыми каналами, камеру сгорания, переходящую в расширительное сопло и камеру охлаждения, аксиально охватывающую камеру сгорания и расширительное сопло, полость камеры охлаждения выполнена в виде сопла Лаваля, открытого со стороны выходного торца горелки и охватывающего своей расширяющейся частью камеру сгорания и расширительное сопло, а полость камеры сгорания и расширительное сопло выполнены в виде одного сужающегося к выходному торцу горелки канала.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена принципиальная схема горелки.
Горелка содержит узел 1 смешения газов, каналы подвода горючего газа 2, окислителя 3 и охладителя 4, мундштук 5 с порошковым каналом 6 и газовыми каналами 7, камеру сгорания 8 с полостью 9, являющуюся объединенной полостью камеры сгорания и расширительного сопла и камеру охлаждения 10 с полостью 11.
Предлагаемая горелка работает следующим образом.
По каналам 2 и 3 горючий газ и окислитель после смешивания в узле 1 попадают в каналы 7 на выходе, из которых в полость 10 происходит воспламенение смеси; через канал 6 подается порошок, транспортируемый газом; далее движение пламени и порошка происходит в полости 9 камеры сгорания 8, где частицы порошка разгоняются за счет увеличения скорости пламени; в полость 11 камеры охлаждения 10 через каналы 4 подается охлаждающий газ, который, пройдя полость 11, свободно истекает из нее со стороны выходного торца горелки; расплавленные в полости 9 частицы порошка с большой скоростью вылетают из горелки и, соударяясь с поверхностью детали, образуют покрытие.
Открытая со стороны выходного торца горелки, сужающе-расширяющаяся конструкция камеры охлаждения, предполагая в качестве охладителя, омывающего наружную поверхность камеры сгорания 8 - газ (воздух, азот), позволяет повысить скорость этого омывания до сверхзвуковых величин в расширяющейся части полости 11 согласно законам газодинамики, причем степень сужения и расширения канала, обеспечивающего такой уровень скорости охладителя зависит от его температуры, давления и скорости на входе в полость 11.
Сверхзвуковая скорость струи газа-охладителя, концентрично охватывающей струю напыляемого порошка на выходе из горелки, предполагает возможность получения следующих положительных эффектов:
увеличение коэффициента теплоотдачи от внешней поверхности камеры сгорания в камеру охлаждения, по сравнению с прототипом, поскольку этот коэффициент почти прямо пропорционален скорости охладителя, и, как следствие этого, уменьшение потребного расхода охладителя; такая схема охлаждения существенно экономичнее, чем в горелке-прототипе, где скорость обтекания камеры сгорания водой не превышает 2 м/с, а, как известно, коэффициент теплоотдачи для воды при прочих равных условиях охлаждения примерно в 103 раз выше, чем у воздуха, и, следовательно, расход охлаждающей воды, равный в горелке-прототипе 2700 кг/ч эквивалентен расходу 2700 м3/ч воздуха; при замене схемы охлаждения устройства прототипа на предлагаемую потребуется 90-120 м3/ч воздуха, т.е. почти на два порядка меньше;
возможность обжима струи с расплавленным порошком на участке свободного истечения по выходе ее из полости 9, что уплотняет поток и, следовательно, способствует повышению коэффициента использования порошка;
уменьшение, по сравнению с прототипом, теплоотвода от пламени в окружающую среду за счет уменьшения затормаживания пламени, что также обуславливает повышение коэффициента использования порошка и сокращение удельных расходов горючего газа и окислителя; в горелке-прототипе свободная струя пламени имеет скорость порядка 103 м/с и контактирует с неподвижным воздухом, при этом рассогласование скоростей, определяющее коэффициент теплоотдачи от пламени к окружающему воздуху, равно скорости пламени; в предлагаемом устройстве скорость охладителя по выходе в атмосферу составляет 450-500 м/с, что практически в 2 раза снижает скорость рассогласования, существенно уменьшая затормаживание пламени. Однако, необходимые для эффективного охлаждения камеры сгорания горелки-прототипа по предлагаемой схеме охлаждения 90-120 м3/ч воздуха, попадая на напыляемую поверхность вызывают ее захолаживание и, следовательно, снижение качества получаемых покрытий (адгезионная прочность таких покрытий падает, а пористость возрастает).
Выполнение полости камеры сгорания и расширительного сопла в виде одного суживающегося к выходному торцу горелки канала обеспечивает возможность разрешения вышеуказанных противоречий между требованиями к экономичности создаваемой горелки и качеству получаемых с ее помощью покрытий;
предлагаемая конструкция полости 9 обеспечивает независимое снижение удельных расходов горючего газа и окислителя, причем их суммарный расход оказывается достаточным для расплавления потока напыляемых частиц и придания им необходимой для получения качественного покрытия скорости; это предполагает меньший разогрев камеры сгорания при работе предлагаемого устройства при том же расходе порошка, что и в горелке-прототипе, а это в свою очередь позволяет сократить расход охладителя до величин, влияние которых на качество покрытия практически равно нулю (в предлагаемом устройстве расход охладителя составляет 15-20 м3/ч).
Снижение удельных расходов газа и окислителя, а также давления горючей смеси, требующихся для создания критической скорости продуктов сгорания на выходе из горелки в предлагаемом устройстве достигается вследствие расширения продуктов сгорания с одновременным увеличением их скорости не только за счет сил трения, но, главным образом, за счет естественного расширения дозвукового потока в суживающемся канале.
Снижение давления в магистрали горючего газа повышает безопасность работы горелки: в данном устройстве для обеспечения эффективной работы достаточно, чтобы избыточное давление на выходе из мундштука составляло 0,1 МПа, при давлении окислителя на выходе в горелку - не выше 0,6 МПа, а горючего газа - 0,1 МПа. При этом имеется возможность подачи больших, по сравнению с прототипом, расходов порошка в камеру сгорания, поскольку снижение необходимого давления в магистрали горючего газа снижает образуемый этим газом подпор в месте поступления порошка в камеру сгорания.
По сравнению с горелкой-прототипом предлагаемая горелка позволяет снизить удельный расход горючей смеси газа в 2-3 раза, окислителя - в 4-7 раз, расход условного охладителя примерно в 100 раз, поднять коэффициент использования порошка при напылении на 10-15% и обеспечить уровень безопасности, который допускается при работе с оборудованием данного типа.

Claims (1)

  1. ГОРЕЛКА ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, содержащая узел смешения газов, каналы подвода газа и охладителя, мундштук с порошковым и газовыми каналами, камеру сгорания, соединенную с расширительным соплом и камеру охлаждения, аксиально охватывающую камеру сгорания и расширительное сопло, отличающаяся тем, что полость камеры охлаждения представляет собой сопло Лаваля, открытое со стороны выходного торца горелки и охватывающее своей расширяющейся частью камеру сгорания и расширительное сопло, а полость камеры сгорания и расширительное сопло выполнены в виде одного монотонно сужающегося к выходному торцу горелки канала.
SU4769602 1989-11-17 1989-11-17 Горелка для газопламенного напыления порошковых материалов RU2015738C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4769602 RU2015738C1 (ru) 1989-11-17 1989-11-17 Горелка для газопламенного напыления порошковых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4769602 RU2015738C1 (ru) 1989-11-17 1989-11-17 Горелка для газопламенного напыления порошковых материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015738C1 true RU2015738C1 (ru) 1994-07-15

Family

ID=21484886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4769602 RU2015738C1 (ru) 1989-11-17 1989-11-17 Горелка для газопламенного напыления порошковых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015738C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2155119C2 (ru) * 1998-11-02 2000-08-27 Казаков Владимир Михайлович Способ обработки поверхностей деталей газопламенным напылением
RU2201519C2 (ru) * 2001-06-06 2003-03-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Концерн "Системпром" Способ заградительной защиты теплонапряженного объекта от воздействия высокотемпературного потока

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4.416.421, кл. МКИ B 05B 7/20, 1985. *
Унифицированная порошковая газопламенная установка. Проспект ПМБ ЦИНТИхимнефтемаш, 12.05.1989 г. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2155119C2 (ru) * 1998-11-02 2000-08-27 Казаков Владимир Михайлович Способ обработки поверхностей деталей газопламенным напылением
RU2201519C2 (ru) * 2001-06-06 2003-03-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Концерн "Системпром" Способ заградительной защиты теплонапряженного объекта от воздействия высокотемпературного потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5120582A (en) Maximum combustion energy conversion air fuel internal burner
CA2211957C (en) Oxygen-fuel burner
US5330798A (en) Thermal spray method and apparatus for optimizing flame jet temperature
US4634611A (en) Flame spray method and apparatus
US7628606B1 (en) Method and apparatus for combusting fuel employing vortex stabilization
EP0473906B1 (en) Oxygen-fuel burner assembly and operation
CA1190391A (en) Flame spraying device with rocket acceleration
DK276088A (da) Fremgangsmaade til reduktion af flammetemperaturen i en braender samt en braender til brug ved fremgangsmaaden
US5220150A (en) Plasma spray torch with hot anode and gas shroud
CA2479811A1 (en) Nozzle for thermal spray of low oxide content coatings
US5372857A (en) Method of high intensity steam cooling of air-cooled flame spray apparatus
CA2004682A1 (en) Wire and powder thermal spray gun
US4836447A (en) Duct-stabilized flame-spray method and apparatus
EP0375931A3 (en) High velocity powder thermal spray method for spraying non-meltable materials
US5531590A (en) Shock-stabilized supersonic flame-jet method and apparatus
CN107904541A (zh) 一种超音速火焰喷涂方法及喷涂装置
RU2015738C1 (ru) Горелка для газопламенного напыления порошковых материалов
RU2099639C1 (ru) Горелка
GB911998A (en) Heat-fusible material spray gun and method of spraying
CN201043190Y (zh) 液体燃料—氧气—空气枪内混合助燃超音速火焰喷涂枪
US3045481A (en) Hypersonic wind tunnel
CN207596939U (zh) 一种超音速火焰喷涂装置
US2832640A (en) Heat fusible material spray gun
RU2201319C1 (ru) Горелка для резки металлического материала и обработки поверхности
RU2038931C1 (ru) Устройство для газопламенной обработки материалов