[go: up one dir, main page]

RU2418641C1 - Способ гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий - Google Patents

Способ гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2418641C1
RU2418641C1 RU2010101155/05A RU2010101155A RU2418641C1 RU 2418641 C1 RU2418641 C1 RU 2418641C1 RU 2010101155/05 A RU2010101155/05 A RU 2010101155/05A RU 2010101155 A RU2010101155 A RU 2010101155A RU 2418641 C1 RU2418641 C1 RU 2418641C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
jets
cavitation
cleaning
deposits
range
Prior art date
Application number
RU2010101155/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Петрович Родионов (RU)
Виктор Петрович Родионов
Виктор Иванович Герасимов (RU)
Виктор Иванович Герасимов
Original Assignee
Виктор Петрович Родионов
Виктор Иванович Герасимов
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 Виктор Петрович Родионов, Виктор Иванович Герасимов filed Critical Виктор Петрович Родионов
Priority to RU2010101155/05A priority Critical patent/RU2418641C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2418641C1 publication Critical patent/RU2418641C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидрокавитационным методам очистки труднодоступных поверхностей. Способ гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий (1) включает формирование струй жидкости в затопленной полости, возбуждение в сформированных струях кавитации. Также способ включает воздействие упомянутыми струями на очищаемую поверхность с отложениями и вынос материала разрушенных отложений потоком жидкости. Разрушение материала отложений осуществляют в изделиях с глухими полостями путем периодического и последовательного изменения противодавления в затопленной полости. Изменение противодавления начинают с высокого противодавления полости и снижают его до нуля в течение заданного диапазона времени. При этом обеспечивается максимальное эрозионное разрушение материала. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности очистки глухих полостей, безопасность способа. 3 з.п. ф-ы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к гидрокавитационным методам очистки труднодоступных поверхностей и может быть использовано для очистки внутренней поверхности снарядов от взрывоопасной начинки.
Известен способ очистки трубопроводов от отложений [1], включающий формирование струй жидкости, развитие в сформированных струях кавитации, воздействие струями на отложения, вынос из трубопровода потоком жидкости разрушенных отложений, при этом создают кольцевой пояс кавитации вращением кавитатора, со скоростью, равной 100-1200 об/мин, при этом количество подаваемой жидкости синхронизируют в зависимости от скорости вращения кавитатора и скорости очистки.
Недостатком этого способа является то, что он не пригоден для очистки полых глухих малых поверхностей.
Известен способ очистки внутренних полостей оборудования от отложений путем удаления их высокоскоростными струями жидкости [2].
Недостатком этого способа является то, что он непригоден для очистки твердых и хрупких отложений.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является способ очистки внутренней поверхности трубопроводов от отложений, реализованный в устройстве [3] и заключающийся в том, что в очищаемой трубе перемещаемым по ней кавитатором формируют струи жидкости, в которых развивают кавитацию, этими струями разрушают отложения и потоком жидкости выносят их из очищаемого трубопровода.
Недостатком данного способа являются:
- невозможность очистки полностью забитых отложениями полостей;
- невозможность очистки полостей малого диаметра;
- невозможность использования этого способа для очистки глухих полостей.
Технический результат, заключающийся в устранении отмеченных недостатков и в повышении эффективности удаления хрупких материалов из глухих полостей различных диаметров, достигается в предлагаемом способе гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий, включающем формирование струй жидкости в затопленной полости, возбуждение кавитации в сформированных струях, воздействие упомянутыми струями на очищаемую поверхность с отложениями и вынос материала разрушенных отложений потоком жидкости, тем, что разрушение материала отложений осуществляют в изделиях с глухими полостями путем периодического и последовательного изменения противодавления в затопленной полости, начиная с высокого противодавления в ней и снижая его до нуля в течение заданного диапазона времени с обеспечением максимального эрозионного разрушения материала.
Для достижения технического результата противодавление изменяют в диапазоне от 0,01 МПа до 1 МПа.
При этом диапазон времени удаления разрушенного материала отложений из глухой полости одного изделия задают в пределах от 10 с до 60 с, а диапазон давления струи жидкости, подаваемой в возбудитель кавитации, задают в пределах от 5 МПа до 25 МПа.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
- на фиг.1 приведена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ;
- на фиг.2 представлены фотографии истечения затопленных струй из возбудителя кавитации при различных параметрах;
- на фиг.3 показаны графики зависимости относительного массового выноса материала из зоны воздействия затопленным суперкавитационным струйным потоком на него от изменения отношения противодавления в камере к давлению на входе в возбудитель кавитации при различных относительных расстояниях.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
Изделие с очищаемой глухой полостью (например, снаряд) помещают в затопленную водой закрытую емкость.
В затопленной полости под давлением формируют струи жидкости.
Возбуждают в сформированных струях кавитацию посредством возбудителей кавитации и воздействуют упомянутыми струями на очищаемую поверхность с отложениями в глухой полости изделия.
При этом разрушают материал отложений путем периодического и последовательного изменения противодавления в затопленной полости, начиная с высокого противодавления в ней и снижая его до нуля в течение заданного диапазона времени с обеспечением максимального эрозионного разрушения материала.
Одновременно с этим обеспечивают вынос материала разрушенных отложений потоком жидкости.
В процессе очистки вокруг струйного кавитационного потока, истекающего из возбудителя кавитации, создают условия регулируемого противодавления в окружающей струю жидкости, способствующие в задаваемые промежутки времени влиять на величину степени развития кавитации и эрозионную способность струйного потока.
Очистку глухих полостей осуществляют при следующих условиях:
- противодавление в затопленной емкости изменяют в диапазоне от 0,01 МПа до 1 МПа;
- диапазон времени удаления разрушенного материала отложений из глухой полости одного изделия задают в пределах от 10 с до 60 с;
- диапазон давления струи жидкости, подаваемой в возбудитель кавитации, задают в пределах от 5 МПа до 25 МПа.
Пример осуществления способа
В одном из возможных конструктивных вариантов - установке для реализации предлагаемого способа (фиг.1) изделие 1 с глухой полостью, полностью заполненной хрупким материалом 2 (например, крупнокалиберный патрон, залитый пироксилином), который необходимо удалить, помещается в закрытую камеру 3, в которой создают противодавление.
Для образования суперкавитационной зоны скопления газопаровых пузырьков 4 к возбудителю кавитации 5 по трубопроводу 6 подводится вода под высоким давлением от насоса (не показан).
В установке имеется вентиль 7, связанный с отверстием 8, выполненным в верхней части камеры 3, в нижней части которой расположено отверстие 9, связанное с фильтром 10.
Вентиль 7 предназначен для регулировки противодавления в камере 3, а к нижнему отверстию с постоянным сечением присоединен фильтр 10.
Вода из камеры 3 истекает через два указанных отверстия.
Разрушенный материал из глухой полости изделия 1 скапливается в нижней части камеры 3 и вместе с водой через фильтр 10 истекает в отстойник 11.
Избыточная вода через вентиль 7 также истекает в отстойник 11.
Процесс удаления хрупкого материала из изделия заключается в следующем.
В начальный момент, когда изделие 1 полностью залито хрупким материалом 2, необходимо создать противодавление в камере 3 (отношение Рко должно находится в пределах 0,03-0,04, где Рк - противодавление в камере 3, а Ро - давление на входе в возбудитель 5 кавитации), чтобы суперкавитационная зона скопления газопаровых пузырьков 4 (каверна) сконцентрировала максимальную эрозионную способность около возбудителя кавитации 5 и ускорила тем самым процесс выноса материала 2 из полости 1. В процессе увеличения зоны свободного пространства, не занятого залитым материалом, противодавление в затопленной камере 3 снижается путем регулирования статического давления (противодавление в камере должно снижаться до значений Рко=0,002-0,004) вентилем 7, длина каверны 4 соответственно увеличивается, тем самым поддерживается постоянство максимального эрозионного воздействия суперкавитационной каверны на материал 2, приводя его к разрушению и выносу обратным потоком жидкости, истекающей из изделия.
Процесс изменения геометрических размеров суперкавитационной каверны, образуемой при истечении струйного потока в затопленную полость, при различных параметрах противодавления показан на фиг.2, где представлены фотографии истечения затопленных струй из возбудителя 5 кавитации при следующих параметрах: давлении на входе в возбудитель кавитации Рвх=10 МПа, диаметре проходного сечения возбудителя 5, равном 1 мм, и различных значениях противодавления Ркам в камере 3 (1 - истечение струи в воздух, 2 - Ркам=0,1 МПа; 3 - Ркам=0,2 МПа; 4 - Ркам=0,3 МПа; 5 - Ркам=0,4 МПа; 6 - Ркам=0,5 МПа; 7 - Ркам-0,6 МПа).
Как видно из фиг.2, геометрические размеры каверны 4 уменьшаются с увеличением противодавления в затопленной области истечения струйного потока.
Процесс создания максимальных зон эрозионного разрушения материала иллюстрируется фиг.3. На фиг.3 показаны графики зависимости относительного массового выноса материала из зоны воздействия затопленным суперкавитационным струйным потоком на него от изменения отношения противодавления Рк в камере 3 к давлению на входе Ро в возбудитель 5 кавитации при различных относительных расстояниях X=L/do от среза возбудителя 5 кавитации до зоны разрушения.
Здесь L - расстояние от среза возбудителя кавитации до зоны разрушения, do - диаметр проходного сечения возбудителя кавитации.
На фиг.3 кривые 1-7 соответствуют следующим значениям X:
1 - Х=100; 2 - Х=80; 3 - Х=60; 4 - Х=40; 5 - Х=20; 6 - Х=10; 7 - Х=1. Как следует из фиг.3, при увеличении значения отношения Рко, а именно при постоянном значении Ро и увеличивающемся значении Рк максимум разрушения материала смещается в сторону меньших значений X.
Предложенный способ и устройство для его осуществления прошли производственные испытания.
Способ показал повышенную эффективность очистки глухих полостей по сравнению с известными способами.
Предлагаемый способ целесообразно использовать для очистки внутренней поверхности снарядов от взрывоопасной начинки, поскольку очистка осуществляется под водой, что обеспечивает безопасность.
Детали установки для реализации способа изготавливаются из коррозийно-стойкого материала - из нержавеющей стали.
Источники информации
1. Патент РФ №2182047 С1, МПК B08B 9/032, опубл. 2002 г.
2. Патент США, НКИ 252-8.55, 3522984, опубл. 1970 г.
3. Авторское свидетельство СССР №1729623, МПК В08В 9/04, опубл. 1992 г.

Claims (4)

1. Способ гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий, включающий формирование струй жидкости в затопленной полости, возбуждение в сформированных струях кавитации, воздействие упомянутыми струями на очищаемую поверхность с отложениями и вынос материала разрушенных отложений потоком жидкости, отличающийся тем, что разрушение материала отложений осуществляют в изделиях с глухими полостями путем периодического и последовательного изменения противодавления в затопленной полости, начиная с высокого противодавления в ней и снижая его до нуля в течение заданного диапазона времени с обеспечением максимального эрозионного разрушения материала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что противодавление изменяют в диапазоне от 0,01 до 1 МПа.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что диапазон времени удаления разрушенного материала отложений из глухой полости одного изделия задают в пределах от 10 до 60 с.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что диапазон давления струи жидкости, подаваемой в возбудитель кавитации, задают в пределах от 5 до 25 МПа.
RU2010101155/05A 2010-01-18 2010-01-18 Способ гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий RU2418641C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101155/05A RU2418641C1 (ru) 2010-01-18 2010-01-18 Способ гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101155/05A RU2418641C1 (ru) 2010-01-18 2010-01-18 Способ гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2418641C1 true RU2418641C1 (ru) 2011-05-20

Family

ID=44733619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101155/05A RU2418641C1 (ru) 2010-01-18 2010-01-18 Способ гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2418641C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557119C1 (ru) * 2014-03-12 2015-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ удаления керамического материала из отливок деталей

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1729623A1 (ru) * 1988-09-14 1992-04-30 Инженерный центр "Трубопровод" Устройство дл очистки внутренней поверхности трубопровода
EP0822869A1 (en) * 1995-04-24 1998-02-11 Lawrence Ralph Dawson Method and apparatus for cleaning hollow elements
RU2250145C2 (ru) * 2003-05-13 2005-04-20 Закрытое акционерное общество "Легранпроект" Способ гидродинамической обработки поверхности и устройство для его осуществления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1729623A1 (ru) * 1988-09-14 1992-04-30 Инженерный центр "Трубопровод" Устройство дл очистки внутренней поверхности трубопровода
EP0822869A1 (en) * 1995-04-24 1998-02-11 Lawrence Ralph Dawson Method and apparatus for cleaning hollow elements
RU2250145C2 (ru) * 2003-05-13 2005-04-20 Закрытое акционерное общество "Легранпроект" Способ гидродинамической обработки поверхности и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557119C1 (ru) * 2014-03-12 2015-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ удаления керамического материала из отливок деталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2653001C (en) Fine bubble generating apparatus
EP3953103B1 (en) A method and apparatus for finishing a surface of a component
RU2694764C2 (ru) Устройство для удаления ила
RU2165787C1 (ru) Роторный аппарат
EP1559469A3 (en) Plant and method for the treatment of the recovery cooling fluid in mechanical processing plants
RU2418641C1 (ru) Способ гидрокавитационной очистки глухих полостей изделий
US10081559B2 (en) Method and system for generating cavitation in a fluid
RU2414308C1 (ru) Способ гидрокавитационной очистки деталей и устройство для его осуществления
RU2121568C1 (ru) Способ воздействия на призабойную зону пласта и устройство для его осуществления
GB2543157A (en) Additive manufacture of interior passages
RU2568467C1 (ru) Кавитатор родионова в.п.
RU2138696C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной скважинной импульсной установки
RU2225250C2 (ru) Роторный аппарат
RU2061844C1 (ru) Способ очистки фильтровых труб скважин
RU2304700C1 (ru) Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны
RU2057910C1 (ru) Устройство для перфорации скважин
RU2568220C1 (ru) Способ промывки внутренних поверхностей гидроцилиндров
RU2557283C1 (ru) Способ очистки и восстановления работоспособности скважин и трубопроводов
RU2318115C2 (ru) Устройство гидрокавитационной обработки продуктивных пластов и фильтров
RU2566343C1 (ru) Способ импульсно-волновых обработок продуктивного пласта и устройство для его осуществления
Jaya The effect of diameter downcomer in air entrainment process from vertical plunging water jet with downcomer
RU2641738C2 (ru) Способ разделения газожидкостной смеси и устройство для его осуществления
RU2435952C1 (ru) Способ обработки фильтрационной зоны горизонтальной скважины с аномально низким пластовым давлением
RU2524603C2 (ru) Способ гидрокавитационной очистки поверхности и устройство для его осуществления
RU98154U1 (ru) Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130119