RU2015738C1 - Горелка для газопламенного напыления порошковых материалов - Google Patents
Горелка для газопламенного напыления порошковых материалов Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000000843 powder Substances 0.000 title claims description 27
- 238000010285 flame spraying Methods 0.000 title description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 16
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 238000010289 gas flame spraying Methods 0.000 claims 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 15
- 238000005507 spraying Methods 0.000 abstract description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 27
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 4
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000002737 fuel gas Substances 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
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).
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).
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)
- 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.
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)
| 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 |
-
1989
- 1989-11-17 RU SU4769602 patent/RU2015738C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| 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)
| 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 |