RU2369050C1 - Сопло дугового плазмотрона - Google Patents
Сопло дугового плазмотрона Download PDFInfo
- Publication number
- RU2369050C1 RU2369050C1 RU2008103490/06A RU2008103490A RU2369050C1 RU 2369050 C1 RU2369050 C1 RU 2369050C1 RU 2008103490/06 A RU2008103490/06 A RU 2008103490/06A RU 2008103490 A RU2008103490 A RU 2008103490A RU 2369050 C1 RU2369050 C1 RU 2369050C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- conic
- sleeve
- arc
- bush
- Prior art date
Links
- 238000004157 plasmatron Methods 0.000 title abstract description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims abstract description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 7
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 9
- 239000000843 powder Substances 0.000 abstract description 5
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 3
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 abstract description 2
- 239000008187 granular material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 4
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 239000003779 heat-resistant material Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000003870 refractory metal Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Plasma Technology (AREA)
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области косвенного нагрева объектов электродуговым разрядом, а именно к устройствам для генерирования плазмы, к дуговым плазмотронам, в частности используемым в металлургии для получения сферических порошков и гранул. Сопло дугового плазмотрона содержит металлический корпус с кольцевой полостью для охлаждения сопла и термостойкую коническую втулку с каналом для выхода плазмы. Втулка закреплена в коническом гнезде. Гнездо выполнено в корпусе сопла соосно с кольцевой полостью. Коническая втулка выполнена из материала, имеющего коэффициент теплового расширения по величине меньше, чем коэффициент теплового расширения металла, из которого выполнен корпус сопла. Коническая втулка выступает из конического гнезда в корпусе с возможностью последующего углубления ее в гнездо при нагревании в процессе диффузионной сварки втулки с корпусом. Изобретение направлено на снижение трудоемкости изготовления и стоимости сопла дугового плазмотрона, а также на повышение чистоты продукции, получаемой посредством плазменного нагрева данным соплом. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области косвенного нагрева объектов электродуговым разрядом, а именно к устройствам для генерирования плазмы, к дуговым плазмотронам, в частности используемым в металлургии для получения сферических порошков и гранул.
Известны сопла дуговых плазмотронов, представляющие собой металлический корпус с кольцевой полостью для охлаждения сопла и сопловой канал для выхода дуговой плазмы, выполненный в корпусе сопла соосно с кольцевой полостью (см., например, книгу Фарнасова Г.А. и др. «Плазменная плавка». М., «Металлургия», 1968, стр.71). Сопловой канал является наиболее нагруженным элементом дугового плазмотрона и подвержен термической эрозии. Обычно корпус сопла изготавливают из меди, металла с наилучшей теплопроводностью, но медь представляет из себя вредную примесь для большинства сплавов.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по сущности и совокупности признаков является сопло дугового плазмотрона, содержащее металлический корпус с кольцевой полостью для охлаждения сопла и термостойкую коническую втулку с каналом для выхода плазмы, которая закреплена в коническом гнезде, выполненном в корпусе сопла соосно с кольцевой полостью (см. патент США №2951143, кл. 219-75, 1960). Втулку с рабочим сопловым каналом изготавливают из материала, продукты эрозии которого безвредны для обрабатываемой продукции, например данный материал является одним из компонентов сплава получаемого порошка.
Однако в устройстве-прототипе значительно хуже условия отвода тепла от соплового канала из-за большого теплового сопротивления в зоне контакта втулки с корпусом, что приводит к перегреву и ускоренному износу соплового канала. Это вынуждает прибегать к соединению двух разнородных материалов методом высокотемпературного спекания в среде инертного газа. Однако указанный метод требует уникального и сложного оборудования - газостата, что делает производство подобных сопел малодоступным и дорогостоящим.
Заявляемое изобретение направлено на достижение технического результата и на решение задачи снижения трудоемкости изготовления и стоимости сопла дугового плазмотрона, а также повышения чистоты продукции, получаемой посредством плазменного нагрева данным соплом.
Эта задача решается тем, что сопло дугового плазмотрона, содержащее металлический корпус с кольцевой полостью для охлаждения сопла и термостойкую коническую втулку с каналом для выхода плазмы, которая закреплена в коническом гнезде, выполненном в корпусе сопла соосно с кольцевой полостью, отличается от известных решений тем, что коническая втулка выполнена из материала, имеющего коэффициент теплового расширения по величине меньше, чем коэффициент теплового расширения металла, из которого выполнен корпус сопла, при этом коническая втулка выступает из конического гнезда в корпусе с возможностью последующего углубления ее в гнездо при нагревании в процессе диффузионной сварки втулки с корпусом.
Целесообразно сопло дугового плазмотрона выполнить с конусностью посадки втулки в гнездо корпуса в пределах от 1:50 до 1:200. Кроме того, целесообразно корпус сопла плазмотрона выполнить из меди, а коническую втулку - из молибдена.
Изобретение поясняется чертежом, на котором изображено сопло дугового плазмотрона в разрезе по его оси.
Сопло 1 дугового плазмотрона содержит металлический корпус 2 с кольцевой полостью 3 для охлаждения сопла и термостойкую коническую втулку 4 с каналом 5 для выхода плазмы. Втулка 4 закреплена в коническом гнезде 6, выполненном в корпусе 2 соосно с кольцевой полостью 5. Корпус 2 также снабжен бортиком 7 для прикрепления сопла 1 к плазмотрону (не показан) и стыковочными поверхностями 8 и 9 для герметизации кольцевой водоохлаждаемой полости 5.
Новым у предлагаемого сопла является то, что коническая втулка 4 выполнена из материала, имеющего коэффициент теплового расширения по величине меньше, чем коэффициент теплового расширения металла, из которого выполнен корпус 2 сопла. При этом втулка 4 выступает из конического гнезда 6 на величину h с возможностью последующего углубления ее в гнездо 6 при нагревании в процессе диффузионной сварки втулки 4 с корпусом 2.
Сопло дугового плазмотрона согласно данному техническому решению изготавливают в следующей последовательности.
Элементы сопла 1 - корпус 2 и втулку 4 - вытачивают на токарном станке. Корпус изготавливают из меди, имеющей наилучшие показатели электро- и теплопроводности в сравнении с другими конструкционными материалами. Коэффициент теплового расширения меди составляет α=165·10-6К-1. Втулку изготавливают из термостойкого материала например, из графита или тугоплавкого металла. При использовании данного сопла в процессе получения порошков из жаропрочных сплавов на никелевой основе целесообразно изготовить втулку из молибдена, который является компонентом упомянутых жаропрочных сплавов. В этом случае продукты эрозии соплового канала 5 в виде частиц молибдена не загрязняют получаемый порошок. Коэффициент теплового расширения молибдена составляет α=5,2·10-6К-1, то есть почти в три раза меньше, чем у меди.
Сопло 1 в собранном виде, как показано на фиг.1, помещают в вакуумную нагревательную печь и нагревают в вакууме до 800-1000°С. Вследствие разницы в коэффициентах теплового расширения металлов, из которых выполнены корпус 2 и втулка 4, образуется кольцевой зазор между указанными деталями. Втулка 4 опускается вглубь конического гнезда 6 под действием собственного веса или с использованием внешней силы, например груза. Поскольку данная операция происходит в вакууме, где отсутствуют окисление сопрягаемых поверхностей, и при высоких температурах, то происходит диффузионная сварка деталей 4 и 2, то есть их сращивание с взаимным проникновением частиц разных металлов в зоне контакта.
После охлаждения сопла коническая поверхность гнезда 6 обжимает втулку 4. Образуется соединение этих двух деталей с натягом, подобное горячепрессованной посадке. При конусности соединения более 1:50 осевая составляющая силы обжатия, выталкивающая втулку из гнезда, приводит к сдвигу втулки и к значительному снижению прочности соединения. При конусности менее 1:200 величина выступа h излишне увеличивается и даже оказывается соизмеримой с длиной втулки 4, что затрудняет сборку изделия в холодном состоянии.
Предлагаемое сопло может быть изготовлено другим способом. На токарном станке вытачивают заготовки корпуса 2 и втулки 4 без элементов 3; 5; 7; 8; 9, но с окончательной обработкой конусных поверхностей гнезда 6 и втулки 4. Обе заготовки собирают и подвергают нагреву в вакууме, как это изложено в первом примере изготовления. После охлаждения сваренные заготовки обрабатывают до окончательных размеров сопла. В этом случае обеспечивается более точное изготовление сопла, чем в первом примере, поскольку устраняются возможные термические деформации.
Преимуществом данного технического решения перед прототипом является снижение трудоемкости изготовления и стоимости изделия за счет использования более доступного и дешевого оборудования для изготовления сопел. Так, небольшие вакуумные нагревательные печи есть почти в любой испытательной лаборатории металлургического производства. Для достижения того же технического результата методом высокотемпературного спекания в среде инертного газа необходимо уникальное, громоздкое, дорогое оборудование - газостат и средства для его функционирования.
Существуют и испытаны опытные образцы сопел дугового плазмотрона, изготовленных в соответствии с предлагаемым изобретением. Как следует из описания конкретных примеров реализации, данное техническое решение осуществимо в производственных условиях и позволяет достигнуть намеченный технический результат.
Claims (3)
1. Сопло дугового плазмотрона, содержащее металлический корпус с кольцевой полостью для охлаждения сопла и термостойкую коническую втулку с каналом для выхода плазмы, которая закреплена в коническом гнезде, выполненном в корпусе сопла соосно с кольцевой полостью, отличающееся тем, что коническая втулка выполнена из материала, имеющего коэффициент теплового расширения по величине меньше, чем коэффициент теплового расширения металла, из которого выполнен корпус сопла, при этом коническая втулка выступает из конического гнезда в корпусе с возможностью последующего углубления ее в гнездо при нагревании в процессе диффузионной сварки втулки с корпусом.
2. Сопло дугового плазмотрона по п.1, отличающееся тем, что конусность посадки втулки в гнездо корпуса составляет от 1:50 до 1:200.
3. Сопло дугового плазмотрона по пп.1 и 2, отличающееся тем, что корпус сопла выполнен из меди, а коническая втулка выполнена из молибдена.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008103490/06A RU2369050C1 (ru) | 2008-02-05 | 2008-02-05 | Сопло дугового плазмотрона |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008103490/06A RU2369050C1 (ru) | 2008-02-05 | 2008-02-05 | Сопло дугового плазмотрона |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2008103490A RU2008103490A (ru) | 2009-08-10 |
| RU2369050C1 true RU2369050C1 (ru) | 2009-09-27 |
Family
ID=41049034
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008103490/06A RU2369050C1 (ru) | 2008-02-05 | 2008-02-05 | Сопло дугового плазмотрона |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2369050C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2587331A (en) * | 1947-08-08 | 1952-02-26 | Gen Electric | High-frequency electrical heating method and apparatus |
| US2858412A (en) * | 1956-07-06 | 1958-10-28 | Union Carbide Corp | Arc torch |
| US2951143A (en) * | 1958-09-25 | 1960-08-30 | Union Carbide Corp | Arc torch |
| FR2450659A1 (fr) * | 1979-03-06 | 1980-10-03 | Mansfeld Kombinat W Pieck Veb | Chalumeau a plasma muni d'un dispositif protecteur |
| GB2166029A (en) * | 1984-10-19 | 1986-04-23 | Skf Steel Eng Ab | The installation of plasma generators in shaft furnaces |
| SU1098512A1 (ru) * | 1983-01-28 | 1996-03-27 | В.Н. Каринский | Электродуговой плазматрон |
| RU2266424C2 (ru) * | 2003-06-06 | 2005-12-20 | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" | Сопло ракетного двигателя |
-
2008
- 2008-02-05 RU RU2008103490/06A patent/RU2369050C1/ru active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2587331A (en) * | 1947-08-08 | 1952-02-26 | Gen Electric | High-frequency electrical heating method and apparatus |
| US2858412A (en) * | 1956-07-06 | 1958-10-28 | Union Carbide Corp | Arc torch |
| US2951143A (en) * | 1958-09-25 | 1960-08-30 | Union Carbide Corp | Arc torch |
| FR2450659A1 (fr) * | 1979-03-06 | 1980-10-03 | Mansfeld Kombinat W Pieck Veb | Chalumeau a plasma muni d'un dispositif protecteur |
| SU1098512A1 (ru) * | 1983-01-28 | 1996-03-27 | В.Н. Каринский | Электродуговой плазматрон |
| GB2166029A (en) * | 1984-10-19 | 1986-04-23 | Skf Steel Eng Ab | The installation of plasma generators in shaft furnaces |
| RU2266424C2 (ru) * | 2003-06-06 | 2005-12-20 | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" | Сопло ракетного двигателя |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2008103490A (ru) | 2009-08-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN105665908B (zh) | 采用电极插件的电阻点焊钢和铝工件 | |
| Pal et al. | Optimization of elemental weight% in microwave-processed joints of SS304/SS316 using Taguchi philosophy | |
| RU2610138C2 (ru) | Композиционные расходуемые детали горелки для сварки плазменной дугой | |
| CN113001108A (zh) | 一种高硅铝合金电子封装壳体及其制造方法 | |
| Martins et al. | Spark plasma sintering of a commercial TiAl 48-2-2 powder: Densification and creep analysis | |
| RU2369050C1 (ru) | Сопло дугового плазмотрона | |
| CN105821274A (zh) | 一种制备NbCr2金属间化合物的方法 | |
| EP3482869A1 (en) | Plasma arc torch electrode and manufacturing method thereof | |
| RU2746800C1 (ru) | Биметаллическое сопло плазмотрона и способ его изготовления | |
| CN103624239B (zh) | 一种铁铜结合材料的制备方法 | |
| Khanra et al. | Electrical discharge machining studies on reactive sintered FeAl | |
| CN104380412B (zh) | 接触组件及其生产方法 | |
| CN202164346U (zh) | 一种粉末的电爆炸喷涂装置 | |
| Milašinović et al. | Effects of friction-welding parameters on the morphological properties of an Al/Cu bimetallic joint | |
| Leyens et al. | Laser additive manufacturing of titanium alloys and titanium aluminides | |
| Lutfi et al. | Interfacial reaction analysis of Cu-Sn-Ni-P/Cu joint using microwave hybrid heating | |
| RU204342U1 (ru) | Электрод для плазменно-дуговой горелки | |
| US20180214992A1 (en) | High temperature devices and applications employing pure aluminum braze for joining components of said devices | |
| ES2936118T3 (es) | Procedimiento para soldadura fuerte presinterizada | |
| RU2433026C1 (ru) | Способ соединения жаропрочного сплава на кобальтовой основе с керамикой на основе нитрида кремния | |
| KR101459196B1 (ko) | TiAlN 벌크소재의 제조방법 및 마이크로 방전가공 방법 | |
| WU et al. | PREPARATION OF POWDER METALLURGY Ti-22Al-24Nb-0.5 Mo ALLOYS ANDELECTRON BEAM WELDING | |
| US20240331960A1 (en) | Production process for a contact element for vacuum switches, contact element and vacuum switch | |
| JP7743046B2 (ja) | 白金線を含む金属線の対の接合方法 | |
| RU2759827C1 (ru) | Способ получения высокотемпературных керамических термоэлектрических преобразователей для высокотемпературной термометрии из нитридов элементов подгрупп титана и ванадия методом окислительного конструирования |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD4A | Correction of name of patent owner |