[go: up one dir, main page]

RU2369050C1 - Сопло дугового плазмотрона - Google Patents

Сопло дугового плазмотрона Download PDF

Info

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
Application number
RU2008103490/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008103490A (ru
Inventor
Артур Керопович Давыдов (RU)
Артур Керопович Давыдов
Виктор Иванович Миронов (RU)
Виктор Иванович Миронов
Александр Николаевич Стригунков (RU)
Александр Николаевич Стригунков
Виктор Константинович Казеннов (RU)
Виктор Константинович Казеннов
Виктор Николаевич Каринский (RU)
Виктор Николаевич Каринский
Виктор Иванович Куцын (RU)
Виктор Иванович Куцын
Олег Хикметович Фаткуллин (RU)
Олег Хикметович Фаткуллин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ступинская металлургическая компания"
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 Открытое акционерное общество "Ступинская металлургическая компания" filed Critical Открытое акционерное общество "Ступинская металлургическая компания"
Priority to RU2008103490/06A priority Critical patent/RU2369050C1/ru
Publication of RU2008103490A publication Critical patent/RU2008103490A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369050C1 publication Critical patent/RU2369050C1/ru

Links

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.
RU2008103490/06A 2008-02-05 2008-02-05 Сопло дугового плазмотрона RU2369050C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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