RU2350052C1 - Плазмотрон - Google Patents
Плазмотрон Download PDFInfo
- Publication number
- RU2350052C1 RU2350052C1 RU2008110213/06A RU2008110213A RU2350052C1 RU 2350052 C1 RU2350052 C1 RU 2350052C1 RU 2008110213/06 A RU2008110213/06 A RU 2008110213/06A RU 2008110213 A RU2008110213 A RU 2008110213A RU 2350052 C1 RU2350052 C1 RU 2350052C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- anode
- copper
- output channel
- type anode
- Prior art date
Links
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 36
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 34
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 33
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 23
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims abstract description 23
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 9
- 239000008187 granular material Substances 0.000 abstract description 9
- 239000000843 powder Substances 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 17
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 10
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 9
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 7
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 7
- 238000004157 plasmatron Methods 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 229910017315 Mo—Cu Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 3
- CFQGDIWRTHFZMQ-UHFFFAOYSA-N argon helium Chemical compound [He].[Ar] CFQGDIWRTHFZMQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 2
- 238000001513 hot isostatic pressing Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000009690 centrifugal atomisation Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 150000001879 copper Chemical class 0.000 description 1
- WUUZKBJEUBFVMV-UHFFFAOYSA-N copper molybdenum Chemical compound [Cu].[Mo] WUUZKBJEUBFVMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Заявленное изобретение относится к области плазмотронной техники и может быть использовано во всех областях промышленности, где применяются плазмотроны постоянного тока. Заявленный плазмоторн содержит корпус, вольфрамовый катод и соединенное с корпусом сопло-анод с выходным каналом, причем выходной канал сопло-анода выполнен конусообразным, расширяющимся к выходу, с углом наклона образующей конуса к продольной оси сопло-анода в пределах 8-11°. Кроме того, в зоне выходного канала сопло-анод выполнено биметаллическим в виде соединенных между собой медной стенки и молибденового экрана, толщина которого в поперечном сечении составляет 0,25÷0,4 от толщины медной стенки. Конструкция заявленного плазмотрона обеспечивает стабильность горения электрической дуги при исключении попадания меди в распыляемый материал, а также в порошок, получаемый из гранул никелевых сплавов, с поверхности сопло-анода. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области плазмотронной техники и может быть использовано во всех отраслях промышленности, в которых применяются плазмотроны постоянного тока.
Плазмотроны постоянного тока, в частности, входят в состав промышленных установок центробежного распыления, предназначенных для получения гранул никелевых сплавов с размером частиц, составляющим 120-140 мкм, используемых в дальнейшем для изготовления теплонапряженных деталей авиационных и ракетных двигателей, в частности дисков и лопаток турбин различного назначения.
Истекающая из выходного канала сопла-анода плазмотрона высокотемпературная струя смеси газов натекает на плоский торец заготовки, обтекает и нагревает последний до температуры плавления никелевого сплава. Образовавшаяся жидкая пленка металла за счет вращения заготовки распыляется на гранулы необходимого размера.
Известен плазмотрон, содержащий корпус, вольфрамовый катод и соединенное с корпусом сопло-анод, представляющее собой медный стержень с выходным каналом, выполненным из двух сопряженных между собой цилиндрических участков (Патент РФ №2071189, Н05Н 1/26, В32К 10/00, публ. 1996 г.).
Недостатком известного плазмотрона является возможность попадания некоторого количества меди в распыляемый материал (в том числе в получаемый порошок, состоящий из гранул никелевого сплава) ввиду расплавления и испарения элементов, составляющих катод и сопло-анод (вольфрама и меди), при воздействии на них электродугового разряда. Уносимая масса вольфрамового катода и медного сопла-анода попадает на жидкую пленку никелевого сплава, распыляется, а затем кристаллизуется вместе с ней в виде гранул. Если привнесенная в гранулы никелевого сплава незначительная масса вольфрама не ухудшает механических свойств формуемого конечного изделия, поскольку в состав этих сплавов входит, в том числе и вольфрам, то попадание даже незначительного количества меди совершенно недопустимо. В связи с тем, что температура плавления меди ~ на 400°С меньше, чем температура плавления никелевого сплава, то при формовании изделия из гранул этого сплава расплавленная медь растекается вдоль границ формуемых гранул. При попадании ~1 г меди в изготавливаемую деталь (например, диск турбины) образуется несколько кубических сантиметров металла, пораженного медными включениями. Этот объем с пониженными прочностными характеристиками в непредсказуемом после формования месте и в непредсказуемые сроки приведет к разрушению теплонапряженной детали двигателя и к катастрофическим последствиям для всего изделия в целом.
Задачей, на решение которой направлено заявленное решение, является создание плазмотрона, конструкция которого, обеспечивая стабильность горения электрической дуги, исключала бы попадание материала сопла-анода, а именно меди, в распыляемый материал, в том числе в получаемый порошок, состоящий из гранул никелевых сплавов.
Задача решается тем, что в плазмотроне, содержащем корпус, вольфрамовый катод и соединенное с корпусом сопло-анод с выходным каналом, выходной канал сопла-анода выполнен коническим, расширяющимся к выходу, с углом наклона образующей конуса к продольной оси сопла-анода в пределах 8÷11°, при этом сопло-анод в зоне выходного канала выполнено биметаллическим в виде соединенных между собой медной стенки и молибденового экрана, толщина которого в поперечном сечении составляет 0,25÷0,4 от толщины медной стенки.
Выполнение выходного канала сопла-анода биметаллическим в виде соединенных между собой медной стенки и молибденового экрана позволяет исключить попадание материала сопла-анода, а именно меди, в распыляемый материал.
Надежное закрепление молибденового экрана на медной стенке сопла-анода обеспечивается методом горячего изостатического прессования.
Выполнение указанной толщины молибденового экрана обеспечивает надежность работы этого экрана в составе выходного канала сопла-анода. При толщине молибденового экрана <0,25 от толщины медной стенки возможны прогары экрана, а при толщине >0,4 температура на границе молибденовый экран - медь достигает температуры плавления меди, что приводит к выбросу всего экрана из медного сопла-анода.
Выполнение выходного канала плазмотрона коническим, расширяющимся к выходу, обеспечивает стабильность горения электрической дуги и ее вытягивание на всю длину конической части сопла-анода, что позволяет достигнуть максимального эффекта в преобразовании электрической энергии разряда в тепловую энергию газовой смеси.
Выполнение угла наклона образующей конического канала к продольной оси сопла-анода в пределах 8÷11° обеспечивает безотрывное от поверхности сопла-анода течение газового потока, что также позволяет избежать локального подплавления молибденового экрана в месте отрыва потока. Кроме того, при угле наклона образующей <8° нарушается стабильность горения, поскольку электрическая дуга будет «запираться» в определенном сечении канала из-за ее шунтирования, а при угле >11° снижается эффективность нагрева газовой смеси из-за возникновения зоны отрыва газового потока.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображен продольный разрез плазмотрона.
Плазмотрон содержит корпус 1, установленный в нем водоохлаждаемый вольфрамовый катод 2, соединенное с корпусом 1 сопло-анод 3 сложной геометрической конфигурации с охлаждаемой полостью 4, расположенной между его наружной и внутренней стенками, и фторопластовую втулку 5 с тангенциальными отверстиями 6 для закрутки аргоно-гелиевой смеси, расположенную перед соплом-анодом 3. Внутренняя стенка сопла-анода образует выходной канал 7, имеющий коническую форму с углом наклона образующей конуса к продольной оси сопла в пределах 8÷11°. Угол наклона образующей конуса выбран из соображений выполнения угла раскрытия выходного канала, не допускающим отрыва газового потока от его поверхности, и определен экспериментальным путем.
Сопло-анод 3 в зоне выходного канала 7 выполнено биметаллическим, а именно внутренняя стенка сопла-анода 3 выполнена из соединенных между собой горячим изостатическим прессованием медной стенки 8 и молибденового экрана 9. Сопло-анод 3 соединено с корпусом 1 посредством накидной гайки 10. Герметичность конструкции обеспечивается уплотнениями 11.
Толщина молибденового экрана 9 составляет 0,25÷0,4 от толщины медной стенки 8 и выбрана в результате расчета теплового состояния молибденового экрана 9 при воздействии на него тепловых нагрузок от дугового разряда в пятне контакта ножки дуги и молибденовой стенки (~90% QΣ) и от высокотемпературного газового потока (~10% QΣ), где QΣ, - суммарный теплосъем с охлаждаемой поверхности биметаллического сопла-анода в тракт водяного охлаждения этого сопла. Толщины молибденового экрана 9 и медной стенки 8 выбраны в результате решения уравнения теплопроводности с учетом следующих граничных условий:
TWMo < ТплМо = 2898 К;
ТГР Мо-Cu <Тп. проч. Си = 600 К;
где TWMo - температура на поверхности молибденового экрана со стороны газового потока;
ТплМо - температура плавления молибдена;
ТГР Мо-Cu - температура на границе раздела молибдена и меди;
Тп. прочн. Си - температура потери прочности меди;
При несоблюдении хотя бы одного граничного условия предлагаемое изобретение теряет свою работоспособность: при TWMo ≥ TплМо происходит разрушение молибденового экрана, при ТГР Мо-Cu ≥ 600 К экран не может удержаться на внутренней стенке сопла и уносится потоком газовой смеси, при происходит вскипание воды в тракте охлаждения и сопло-анод разрушается.
Решение уравнения теплопроводности с такими граничными условиями позволило определить толщину молибденового экрана относительно толщины медной стенки.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
В процессе работы плазмотрона между соплом-анодом 3 и катодом 2 подается напряжение постоянного электрического тока. При наличии напряжения в полости 12 между биметаллическим соплом-анодом 3 и катодом 2 возбуждается электрическая дуга. Аргоно-гелиевую смесь подают через тракт подачи газового потока 13 и тангенциальные отверстия 6 фторопластовой втулки 5 для закрутки газового потока. Закрутка газа обеспечивает вращение дугового разряда по внутренней поверхности биметаллического сопла-анода 3 (образующей выходной канал сопла), что уменьшает время контакта «ножки» дуги с молибденовым экраном 9 в какой-либо одной точке поверхности и, следовательно, снижает возможность эрозии молибдена. Столб дугового разряда вытягивается во всю длину конического выходного канала, выполненного с углом раскрытия, не допускающим отрыва газового потока от поверхности этого канала. Электрическая энергия разряда максимально эффективно преобразуется в тепловую энергию газовой смеси. Нагретая до требуемого значения газовая смесь, истекая из биметаллического сопла-анода, натекает на плоский торец распыляемой заготовки. Охлаждение биметаллического сопла-анода 3 осуществляется водой, подаваемой в полость 4.
Экспериментальная отработка конструкции плазмотрона с биметаллическим соплом-анодом с конусным выходным каналом была проведена на базе плазмотрона ПСМ-100 на установке УЦР-4. Для этой отработки было изготовлено биметаллическое сопло-анод с углом раскрытия, составляющим 18°. Диаметр цилиндрической части сопла dq=17 мм, диаметр среза сопла dc=27-28 мм. Толщина молибденового экрана составила δэ=2-2,5 мм. Толщина медной стенки составила δкс=6,5-7 мм.
Распыление опытной партии заготовок из никелевого сплава ЭП-741 в количестве 50 штук при токе в дуговом разряде ~1500-1700 А показало, что в порошке полученных гранул сплава включения меди отсутствуют.
Опытные испытания показали, что заявленная конструкция плазмотрона с биметаллическим соплом-анодом, помимо исключения попадания меди в распыляемый материал заготовки, по сравнению с использованием медных сопл-анодов способствует уменьшению ~ на 25-30% потерь тепловой энергии в водяное охлаждение сопла-анода за счет уменьшения разности температур между газовой смесью и стенкой молибденового экрана, а также за счет уменьшения поверхности теплосъема биметаллического сопла-анода. Отсюда следует, что заявленное решение способствует увеличению ~ на 25-30% теплосодержания газовой смеси, истекающей из разрядной камеры плазмотрона, увеличению теплового кпд плазмотрона ПСМ-100 и увеличению производительности установки УЦР-4.
Claims (1)
- Плазмотрон, содержащий корпус, вольфрамовый катод и соединенное с корпусом сопло-анод с выходным каналом, отличающийся тем, что выходной канал сопло-анода выполнен конусообразным, расширяющимся к выходу, с углом наклона образующей конуса к продольной оси сопло-анода в пределах 8-11°, при этом сопло-анод в зоне выходного канала выполнено биметаллическим в виде соединенных между собой медной стенки и молибденового экрана, толщина которого в поперечном сечении составляет 0,25÷0,4 от толщины медной стенки.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008110213/06A RU2350052C1 (ru) | 2008-03-19 | 2008-03-19 | Плазмотрон |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008110213/06A RU2350052C1 (ru) | 2008-03-19 | 2008-03-19 | Плазмотрон |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2350052C1 true RU2350052C1 (ru) | 2009-03-20 |
Family
ID=40545439
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008110213/06A RU2350052C1 (ru) | 2008-03-19 | 2008-03-19 | Плазмотрон |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2350052C1 (ru) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2539346C2 (ru) * | 2013-02-14 | 2015-01-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) | Электродуговой плазмотрон |
| RU2614533C1 (ru) * | 2016-02-15 | 2017-03-28 | Публичное акционерное общество "Электромеханика" | Электродуговой плазмотрон |
| RU2646858C2 (ru) * | 2016-08-08 | 2018-03-12 | Публичное акционерное общество "Электромеханика" | Электродуговой плазмотрон |
| RU190460U1 (ru) * | 2019-03-25 | 2019-07-01 | Сергей Александрович Терентьев | Плазмотрон |
| CN110856329A (zh) * | 2019-12-11 | 2020-02-28 | 西安空天能源动力智能制造研究院有限公司 | 一种耐烧蚀的高热效率等离子体炬及其使用方法 |
| RU2746800C1 (ru) * | 2020-09-10 | 2021-04-21 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Биметаллическое сопло плазмотрона и способ его изготовления |
| LT7065B (lt) | 2022-07-11 | 2024-06-10 | Lietuvos Energetikos Institutas | Plazmos generatorius |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU503601A1 (ru) * | 1974-05-17 | 1976-02-25 | Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Эмалированного Химического Оборудования | Плазмотрон дл напылени |
| US5340023A (en) * | 1991-08-26 | 1994-08-23 | Onoda Cement Company, Ltd. | Plasma spraying method and apparatus |
| RU2071189C1 (ru) * | 1993-09-17 | 1996-12-27 | Никитин Владимир Петрович | Плазмотрон |
| RU2222121C2 (ru) * | 2001-07-06 | 2004-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОПАС" | Электродуговой плазмотрон |
-
2008
- 2008-03-19 RU RU2008110213/06A patent/RU2350052C1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU503601A1 (ru) * | 1974-05-17 | 1976-02-25 | Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Эмалированного Химического Оборудования | Плазмотрон дл напылени |
| US5340023A (en) * | 1991-08-26 | 1994-08-23 | Onoda Cement Company, Ltd. | Plasma spraying method and apparatus |
| RU2071189C1 (ru) * | 1993-09-17 | 1996-12-27 | Никитин Владимир Петрович | Плазмотрон |
| RU2222121C2 (ru) * | 2001-07-06 | 2004-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОПАС" | Электродуговой плазмотрон |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2539346C2 (ru) * | 2013-02-14 | 2015-01-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) | Электродуговой плазмотрон |
| RU2614533C1 (ru) * | 2016-02-15 | 2017-03-28 | Публичное акционерное общество "Электромеханика" | Электродуговой плазмотрон |
| RU2646858C2 (ru) * | 2016-08-08 | 2018-03-12 | Публичное акционерное общество "Электромеханика" | Электродуговой плазмотрон |
| RU190460U1 (ru) * | 2019-03-25 | 2019-07-01 | Сергей Александрович Терентьев | Плазмотрон |
| CN110856329A (zh) * | 2019-12-11 | 2020-02-28 | 西安空天能源动力智能制造研究院有限公司 | 一种耐烧蚀的高热效率等离子体炬及其使用方法 |
| RU2746800C1 (ru) * | 2020-09-10 | 2021-04-21 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Биметаллическое сопло плазмотрона и способ его изготовления |
| LT7065B (lt) | 2022-07-11 | 2024-06-10 | Lietuvos Energetikos Institutas | Plazmos generatorius |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2350052C1 (ru) | Плазмотрон | |
| EP2689640B1 (en) | Plasma torch | |
| CN103354695B (zh) | 一种电弧通道直径异形的电弧等离子体炬 | |
| KR20110134406A (ko) | 측면 분사기를 가진 플라즈마 토치 | |
| TWI606861B (zh) | 電漿炬 | |
| AU2020245070A1 (en) | Plasma reactor for processing gas | |
| EP2952069B1 (en) | Optimized thermal nozzle and method of using same | |
| US8530780B2 (en) | Direct current steam plasma torch and method for reducing the erosion of electrodes thereof | |
| CN101463763A (zh) | 磁稳等离子流点火发生器 | |
| KR20180021369A (ko) | 더 높은 플라즈마 에너지 밀도를 갖는 유도 플라즈마 토치 | |
| Saifutdinov et al. | Numerical simulation of temperature fields in a direct-current plasma torch | |
| KR20190108126A (ko) | 버너를 위한 공기 채널 구조체 및 연료 채널 구조체를 갖는 버너 팁 및 상기 버너 팁을 제조하기 위한 방법 | |
| RU2614533C1 (ru) | Электродуговой плазмотрон | |
| RU2353485C1 (ru) | Плазменная горелка (варианты) | |
| Safronov et al. | Investigation of the AC plasma torch working conditions for the plasma chemical applications | |
| RU2441353C1 (ru) | Электродуговой плазмотрон с паровихревой стабилизацией дуги | |
| RU2646858C2 (ru) | Электродуговой плазмотрон | |
| Baeva et al. | Characterization and applications of direct current microarcs: a review | |
| KR100715292B1 (ko) | 소재용융 공정용 고출력 공동형 플라즈마 토치 | |
| RU2395369C2 (ru) | Способ получения мелкодисперсных порошков | |
| Landes | Plasma generators for thermal plasma processes: Dedicated to Prof. Bernhard Wielage on the occasion of his 65th birthday | |
| RU2546974C1 (ru) | Плазматрон для нанесения покрытий в динамическом вакууме | |
| RU2387107C1 (ru) | Электродуговой плазмотрон | |
| CN120152132B (zh) | 一种面向高气压环境的滑动弧等离子体激励器 | |
| RU190126U1 (ru) | Плазмотрон для напыления |