[go: up one dir, main page]

RU68402U1 - Плазмотрон - Google Patents

Плазмотрон Download PDF

Info

Publication number
RU68402U1
RU68402U1 RU2007123620/22U RU2007123620U RU68402U1 RU 68402 U1 RU68402 U1 RU 68402U1 RU 2007123620/22 U RU2007123620/22 U RU 2007123620/22U RU 2007123620 U RU2007123620 U RU 2007123620U RU 68402 U1 RU68402 U1 RU 68402U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
plasma
tungsten
groove
tungsten rod
Prior art date
Application number
RU2007123620/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Дмитриевич Щицын
Владислав Юрьевич Щицын
Олег Александрович Косолапов
Original Assignee
ООО НТЦ "Вулкан-Плазма"
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 ООО НТЦ "Вулкан-Плазма" filed Critical ООО НТЦ "Вулкан-Плазма"
Priority to RU2007123620/22U priority Critical patent/RU68402U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU68402U1 publication Critical patent/RU68402U1/ru

Links

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области плазменной обработки металлов, а именно к устройствам для плазменной наплавки, сварки и резки черных и цветных металлов. Задачей полезной модели является повышение мощности и надежности плазмотрона за счет снижения теплопередачи в плазмообразующее сопло от вольфрамового электрода при простоте установки и обслуживания электрода. Сущность полезной модели заключается в том, что электродный узел, содержащий вольфрамовый пруток, закрепленный в охлаждаемой цанге, снабжен охлаждаемым медным наконечником, в котором выполнена проточка, внутри которой располагается вылет вольфрамового прутка. Общий вылет вольфрамового прутка составляет l≥3-5dэ что обеспечивает наилучшие условия работы электрода. Диаметр проточки dо=1,25-1,4dэ, глубина проточки lо=3-5dэ. Длина вылета вольфрамового прутка из наконечника lв=1-2dэ. Положительный эффект: повышение мощности и надежности плазмотрона при простоте установки и обслуживания вольфрамового электрода.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области плазменной обработки металлов, а именно к устройствам для плазменной наплавки, сварки и резки черных и цветных металлов.
Уровень техники
Мощность и надежность плазмотронов определяются стойкостью теплонагруженных элементов: электрода и плазмообразующего сопла. Стойкость электрода и сопла определяется эффективностью системы их охлаждения, а также особенностями их конструктивного оформления.
В плазмотронах, работающих на постоянном токе прямой полярности и на переменном токе, с инертными плазмообразующими газами используется вольфрамовый электрод-катод.
Известны плазменные горелки, в которых вольфрамовый электрод представляет собой пруток, заделанный наглухо в водоохлаждаемую (медную) державку (см. например, SU 1680463 A1 B23K 10/02 от 30.09.1991 г., Эсибян Э.М. Плазменно-дуговая аппаратура.- Киев: Техника. 1971. - 164 с. стр.78, рис.13а 3, 4, 5). При этом вылет электрода из державки отсутствует. Такая конструкция обеспечивает возможность повышения токовой нагрузки на электрод и уменьшение теплопередачи от электрода в плазмообразующее сопло.
Однако при этом снижается стабильность горения дуги. Кроме того, при выходе из строя вольфрама при отработке ресурса приходится заменять всю державку.
Признаки известного устройства, совпадающие с признаками заявляемой полезной модели, заключаются в том, что в качестве материала электрода используется вольфрам.
Известны плазмотроны, в которых вольфрамовый электрод представляет собой пруток, заделанный наглухо в водоохлаждаемую (медную) державку (см. например, заявка Японии №56 - 4351, публ. 29.01.1981, Эсибян Э.М. Плазменно-дуговая аппаратура. - Киев: Техника. 1971. - 164 с. стр.78, рис.13а 2). При этом вылет электрода из державки l больше
диаметра электрода dэ. Такая конструкция обеспечивает высокую стабильность горения дуги и повышенную токовую нагрузку на электрод.
К недостаткам такого выполнения электрода можно отнести необходимость замены державки вместе с прутком по мере износа, т.к. конструкция не разборная. Кроме того, повышается тепловая нагрузка на плазмообразующее сопло за счет теплопередачи от нагретого до высоких температур вольфрамового прутка на всем вылете электрода, что снижает допускаемую мощность плазмотрона.
Признаки известного устройства, совпадающие с признаками заявляемой полезной модели, заключаются в том, что в качестве электрода используется вольфрамовый пруток.
Известны плазмотроны, в которых вольфрамовый электрод представляет собой пруток, закрепленный в охлаждаемой цанге (см. например, ЕР 0962227 В23К 10/02 от 08.09.1999 г., DE 19828633 A1 B23K 9/28 от 30.12.1999 г., Эсибян Э.М. Плазменно-дуговая аппаратура. - Киев: Техника. 1971. - 164 с. стр.78, рис.13, а 1). Вылет электрода из цанги l установлен оптимальным (l≥3-5dэ). Такая конструкция обеспечивает легкую установку электрода и его обслуживание. Дуга горит устойчиво.
Недостатком такой конструкции является повышение тепловой нагрузки на плазмообразующее сопло за счет теплопередачи от вольфрамового электрода, разогретого по всей длине вылета до высоких температур, что снижает допускаемую мощность плазмотрона.
Признаки известного устройства, совпадающие с признаками заявляемой полезной модели, заключаются в том, что в качестве электрода используется вольфрамовый пруток, закрепленный в охлаждаемой цанге.
Раскрытие сущности полезной модели
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в повышении мощности и надежности плазмотрона при простоте установки и обслуживания вольфрамового электрода.
Технический результат, определяющий решение указанной задачи, заключается в том, что вылет вольфрамового прутка из электрододержателя имеет оптимальную для работы длину, но при этом большая часть вылета экранируется от плазмообразующего сопла, что обеспечивает снижение теплопередачи от электрода в плазмообразующее сопло. Это позволяет повысить мощность плазмотрона и надежность его работы.
Достигается технический результат в полезной модели тем, что электродный узел, содержащий вольфрамовый пруток, закрепленный в охлаждаемой цанге, снабжен охлаждаемым медным наконечником, в котором выполнена проточка, внутри которой располагается вылет вольфрамового прутка.
Общий вылет вольфрамового прутка составляет l≥3-5dэ что обеспечивает наилучшие условия работы электрода. Диаметр проточки dо=1,25-1,4dэ, глубина проточки lо=3-5dэ. Длина вылета вольфрамового прутка из наконечника lв=1-2dэ, что приводит к снижению тепловой нагрузки на плазмообразующее сопло. Расположение вольфрамового прутка на вылете в проточке (без контакта с наконечником) обеспечивает оптимальную работу вольфрамового электрода, при этом теплопередача от разогретого до высокой температуры вольфрамового прутка в плазмообразующее сопло экранируется охлаждаемым наконечником. Дополнительным, полезным эффектом является снижение тепловой нагрузки на изолятор, разделяющий электродный узел и плазмообразующее сопло.
Новые признаки устройства заключаются в наличии охлаждаемого медного наконечника, в котором выполнена проточка, внутри которой располагается вылет вольфрамового прутка, при этом диаметр проточки dо=1,25-1,4dэ глубина проточки lо=3-5dэ. Длина вылета прутка из наконечника lв=1-2dэ
Краткое описание модели.
На фиг. показана схема плазмотрона. Цанга на схеме не показана.
Корпус электрододержателя 1, с закрепленным в цанге вольфрамовым прутком 2 диаметром dэ находится в камере плазмообразующего сопла 3. В нижней части корпуса электрододержателя 1 установлен медный наконечник 4, в котором выполнена проточка, диаметр проточки dо=1,25-1,4dэ, глубина проточки lо=3-5dэ. Внутри проточки располагается вылет вольфрамового прутка, длина которого составляет l≥3-5dэ что обеспечивает наилучшие условия работы электрода, при этом длина вылета прутка из наконечника lв=1-2dэ
При работе плазмотрона большая часть тепла, излучаемого вольфрамовым прутком, нагретым до высоких температур, передается в наконечник 4, что снижает общую тепловую нагрузку на плазмообразующее сопло.
Пример технического исполнения.
Выполнены испытания плазмотрона с электродным узлом, в котором установлен вольфрамовый электрод диаметром dэ=3 мм. Общий вылет электрода lэ=14 мм. Медный наконечник имеет проточку диаметром do=4 мм и глубиной lо=10 мм. Длина вылета вольфрамового прутка из наконечника lв=4 мм. Электродный узел и плазмообразующее сопло выдерживали безаварийную работу на рабочих токах до 400 А.
Авторы: 1. Щицын Юрий Дмитриевич д.т.н., профессор ПГТУ; 614010, Пермь, Комсомольский пр.71 - 52.
2. Щицын Владислав Юрьевич к.т.н. инженер ПГТУ; 115230, Москва, Варшавское шоссе, дом 47, корп.1 - 109.
3. Косолапов Олег Александрович к.т.н. инженер ПГТУ; 614031, Пермь, ул. Костычева, дом 38 - 147.

Claims (1)

  1. Плазмотрон, содержащий электродный узел, состоящий из вольфрамового прутка, закрепленного в цанге, установленной в охлаждаемом электрододержателе, характеризующийся наличием наконечника закрепленного в электрододержателе, наконечник со стороны свободного торца снабжен проточкой, имеющей диаметр dо=1,25-1,4dэ, где dэ - диаметр вольфрамового прутка, и глубину ho=3-5dэ, в проточке располагается рабочий конец вольфрамового прутка, причем пруток выставлен из наконечника на hв=1-2dэ.
    Figure 00000001
RU2007123620/22U 2007-06-13 2007-06-13 Плазмотрон RU68402U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123620/22U RU68402U1 (ru) 2007-06-13 2007-06-13 Плазмотрон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123620/22U RU68402U1 (ru) 2007-06-13 2007-06-13 Плазмотрон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU68402U1 true RU68402U1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007123620/22U RU68402U1 (ru) 2007-06-13 2007-06-13 Плазмотрон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU68402U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705847C1 (ru) * 2018-12-21 2019-11-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Плазмотрон для плазменно-селективного припекания металлических порошков
RU196256U1 (ru) * 2019-12-30 2020-02-21 Общество с ограниченной ответственностью "Центр электронно-лучевых и лазерных технологий" Плазмотрон
RU2834406C1 (ru) * 2024-02-04 2025-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "Энергобор" Высокочастотный электрод для ВЧ-дугового плазмотрона

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705847C1 (ru) * 2018-12-21 2019-11-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Плазмотрон для плазменно-селективного припекания металлических порошков
RU196256U1 (ru) * 2019-12-30 2020-02-21 Общество с ограниченной ответственностью "Центр электронно-лучевых и лазерных технологий" Плазмотрон
RU2834406C1 (ru) * 2024-02-04 2025-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "Энергобор" Высокочастотный электрод для ВЧ-дугового плазмотрона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2456780C2 (ru) Плазменная горелка с дугой прямого действия
RU2074533C1 (ru) Плазменная горелка
KR101650605B1 (ko) 아크 플라즈마 토치용 냉각 튜브, 전극 홀더 및 전극과 이들의 배열 및 이를 갖는 아크 플라즈마 토치
US5416296A (en) Electrode for plasma arc torch
RU68402U1 (ru) Плазмотрон
CN104507627B (zh) 用于钨极惰性气体焊接的燃烧器
US9095037B2 (en) Nozzle for a liquid-cooled plasma cutting torch with grooves
ATE285662T1 (de) Plasmabrenner, insbesondere plasmapluspolbrenner
US3811029A (en) Plasmatrons of steel-melting plasmaarc furnaces
CN207720506U (zh) 等离子电弧处理器及废气处理装置
RU2524173C1 (ru) Плавильный плазмотрон
SU841871A1 (ru) Неплав щийс электрод дл дуговыхпРОцЕССОВ
Shchitsyn et al. Effect of polarity on the heat input into the nozzle of a plasma torch
RU2387107C1 (ru) Электродуговой плазмотрон
RU111734U1 (ru) Плавильный плазмотрон
RU2070490C1 (ru) Головка горелки для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов
KR100253723B1 (ko) 진공 분위기를 형성하여 전극의 내구성을 높인 고온 직류 플라즈마 토취
RU143915U1 (ru) Нерасходуемый электрод для электрошлаковой печи
CN201500848U (zh) 一种等离子焊枪及其专用焊条
RU140498U1 (ru) Плазматрон для порошкового напыления
RU2811984C1 (ru) Быстроизнашивающаяся деталь для дуговой горелки, плазменной горелки или плазменной резательной горелки, а также дуговая горелка, плазменная горелка или плазменная резательная горелка с указанной деталью и способ плазменной резки, а также способ изготовления электрода для дуговой горелки, плазменной горелки или плазменной резательной горелки
CN101238755B (zh) 用于冶金炉电极的冷却装置
RU2376117C2 (ru) Устройство для электрошлаковой наплавки
RU2453410C2 (ru) Графитовый (угольный) электрод
KR102866635B1 (ko) 텅스텐 전극

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080614

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20090620

QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20100609

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100614