RU2017588C1 - Устройство для получения металлических порошков - Google Patents

Устройство для получения металлических порошков Download PDF

Info

Publication number
RU2017588C1
RU2017588C1 SU4912556A RU2017588C1 RU 2017588 C1 RU2017588 C1 RU 2017588C1 SU 4912556 A SU4912556 A SU 4912556A RU 2017588 C1 RU2017588 C1 RU 2017588C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
metal
angle
laval
drops
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Е.Л. Муравьева
А.В. Орехов
Original Assignee
Институт металлургии Уральского отделения РАН
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 Институт металлургии Уральского отделения РАН filed Critical Институт металлургии Уральского отделения РАН
Priority to SU4912556 priority Critical patent/RU2017588C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2017588C1 publication Critical patent/RU2017588C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)

Abstract

Сущность: при свободном истечении металла из щелевого отверстия 3 донной части металлоприемника 1 формируется струя металла, которая сталкивается с газовыми потоками из форсуночного узла, состоящего из сопл Лаваля по линии их пересечения, где осуществляется дробление струи на капли, которые, двигаясь по конической поверхности, образованной газовыми потоками, затвердевают и фиксируют свой размер. Так как нигде капли металла не движутся навстечу друг другу, коагуляции капель не происходит и частицы порошка имеют размер первоначальных капель расплава. Донная часть металлоприемника выполнена в виде конуса или призмы с углом при вершине, не большим угла между осями сопл Лаваля, а расстояние по вертикали от среза сопл до щелевого отверстия определяется определенным соотношением между расстоянием между срезами сопл, углом между осями сопл и шириной критического сечения сопла Лаваля. 1 табл., 4 ил.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к устройствам для получения металлических порошков из расплавов способом газового распыления.
Известно устройство для получения металлических порошков из расплавов, включающее металлоприемник, металлопровод и плоские газовые сопла, расположенные под углом к оси металлопровода.
Известно также устройство для получения металлических порошков из расплавов, содержащее обогреваемый металлоприемник и форсуночный узел, состоящий из двух сопл Лаваля, причем металлоприемник выполнен с выпускным отверстием, а сопла Лаваля расположены вокруг выпускного отверстия.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является устройство для получения металлических порошков из расплавов, содержащее обогреваемый металлоприемник и форсуночный узел, состоящий из двух сопл Лаваля, в котором металлоприемник выполнен в виде прямоугольной ванны с призматическими углублениями в ее донной части, причем в вершинах призматических углублений выполнены сквозные щелевые каналы шириной 0,8-2,5 ширины критического сечения сопла Лаваля, а каждое из сопл Лаваля установлено на внешней поверхности призматических углублений таким образом, что расстояние от среза сопл до щелевого канала составляет 0,5-10 ширины критического сечения сопла Лаваля.
Недостатком этого устройства, как и предыдущих, являются невысокая эффективность распыления и широкое распределение частиц по размерам, что связано с еще более выраженной многоступенчатостью процесса распыления. В данном случае при столкновении отдельных газовых потоков со струями расплава происходит первичное дробление жидкого металла, образующиеся при этом капли расплава движутся в направлении фокуса распыления вместе с газовым потоком. В фокусе распыления частицы могут коагулировать друг с другом, а вторичный распад капель затруднен, во-первых, из-за уменьшенного числа Re (скорость газового потока относительно капель металла невелика), во-вторых, из-за значительного охлаждения капель в процессе движения, что снижает эффективность диспергирования.
Целью изобретения является повышение эффективности диспергирования и сужение фракционного состава порошка.
Цель достигается тем, что в устройстве для получения металлических порошков, содержащем обогреваемый металлоприемник с щелевым отверстием в донной части и форсуночный узел, состоящий из двух сопл Лаваля, донная часть металлоприемника выполнена в виде конуса или призмы с углом при вершине, не большим угла между осями сопл Лаваля, а расстояние по вертикали от среза сопл до щелевого отверстия определяется соотношением
A≥
Figure 00000002
-10b, где а - расстояние между срезами сопл;
α - угол между осями сопл;
b - ширина критического сечения сопла Лаваля.
На фиг.1 представлено устройство, разрез; на фиг.2 - то же, вид сбоку, разрез; на фиг. 3 - то же, вид снизу; на фиг.4 - схема, поясняющая работу устройства.
Устройство представляет собой металлоприемник 1, донная часть которого выполнена в виде конуса 2 с углом при вершине, не большим угла между осями сопл. В донной части металлоприемника имеется щелевое отверстие для слива металла 3, площадь которого выбирается из необходимости получить требуемую производительность. Форсуночное устройство представляет собой два сопла Лаваля 4, установленных относительно конической поверхности металлоприемника так, что расстояние по вертикали от среза сопл до щелевого отверстия определяется соотношением
A≥
Figure 00000003
-10b.
Устройство работает следующим образом (фиг.2).
При свободном истечении металла из щелевого отверстия 3 формируется струя металла 5. Размеры сечения струи могут меняться в зависимости от необходимости получения нужной производительности установок. Вытекая из щелевого отверстия 3, струя металла сталкивается с газовыми потоками по линии их пересечения 6 (фокус распыления). Здесь осуществляется дробление струи на капли, которые, двигаясь по конической поверхности 7, образованной газовыми потоками, затвердевают и фиксируют свой размер. Так как нигде капли металла не движутся навстречу друг другу, коагуляции капель не происходит и частицы порошка имеют размер первоначальных капель расплава.
Предлагаемое устройство для получения металлических порошков из расплавов было испытано на экспериментальной установке в Институте металлургии УрО РАН при распылении чугунов и цветных металлов. Для сравнения характеристик устройства-прототипа и предлагаемого устройства использовали чугун В.-Синячихинского металлургического завода, имеющего состав, %: Si 2,07; Cr 0,3; P 0,2; Ti 0,4; S 0,01; C 4,5; Cu 2,62; Mn 0,6.
Для получения сопоставимых результатов были изготовлены два форсуночных устройства в соответствии с прототипом и предлагаемым устройством. Кроме того, устройства были рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить одинаковые производительность и приведенный расход газа.
Характеристики форсунок следующие:
Расчетная скорость истечения газового потока ωo = 490 м/с.
Длина l щели форсунки 60 мм.
Радиус R кривизны сопл предлагаемого форсуночного устройства 38,2 мм. Сопла устройства прототипа - линейные R = 00.
Толщина плоской струи металла при устройстве-прототипе 2 мм. Длина струи 20 мм. В предлагаемом устройстве толщина щели 4 мм, длина 10 мм.
Уровень расплава в металлоприемнике во всех случаях 100 мм.
Угол между осями сопл 60о.
Расстояние между щелями сопл 20 мм в предлагаемом устройстве и устройстве-прототипе.
Эксперименты проводили при следующих условиях:
Температура металла 1400оС.
Температура металлоприемника 1000оС.
В качестве газа-энергоносителя использовали аргон.
Полученные результаты сведены в таблицу. Получаемые с помощью предлагаемого устройства порошки имеют ровную гладкую поверхность и правильную сферическую форму.
Из анализа полученных результатов видно, что предлагаемое устройство по сравнению с устройством-прототипом обеспечивает повышение эффективности распыления и выхода фракции -0,063 в 2 раза, сужение фракционного состава порошка, что обеспечивает повышение выхода фракции -0,10 +0,02, применяемой для нанесения плазменных покрытий, от 50 до 100%.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ, содержащее обогреваемый металлоприемник с щелевым отверстием в донной части и форсуночный узел, состоящий из сопл Лаваля, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности распыления и сужения фракционного состава порошка, донная часть металлоприемника выполнена в виде конуса или призмы с углом при вершине, не большим угла между осями сопл Лаваля, а расстояние A по вертикали от среза сопл до щелевого отверстия определяется соотношением
    A≥
    Figure 00000004
    -10b,
    где a - расстояние между срезами сопл;
    α - угол между осями сопл;
    b - ширина критического сечения сопла Лаваля.
SU4912556 1991-02-20 1991-02-20 Устройство для получения металлических порошков RU2017588C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4912556 RU2017588C1 (ru) 1991-02-20 1991-02-20 Устройство для получения металлических порошков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4912556 RU2017588C1 (ru) 1991-02-20 1991-02-20 Устройство для получения металлических порошков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017588C1 true RU2017588C1 (ru) 1994-08-15

Family

ID=21561231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4912556 RU2017588C1 (ru) 1991-02-20 1991-02-20 Устройство для получения металлических порошков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017588C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 4052340, кл. B 22F 9/08, 1983. *
Авторское свидетельство СССР N 545392, кл. B 22F 9/08, 1977. *
Авторское свидетельство СССР N 637199, кл. B 22F 9/08, 1978. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5445324A (en) Pressurized feed-injection spray-forming apparatus
EP0674016B1 (en) Gas atomizer with reduced backflow
US4619845A (en) Method for generating fine sprays of molten metal for spray coating and powder making
UA49098C2 (ru) Распылительное сопло для орошения охлаждающей жидкостью изделия, полученного способом непрерывной разливки
GB2214108A (en) Apparatus and method for spraying liquid materials
AT409235B (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von metallpulver
DE2710072B2 (de) Vorrichtung zur Behandlung von geschmolzenem Metall mit einem hochreaktiven Behandlungsmittel
RU2017588C1 (ru) Устройство для получения металлических порошков
FI85346B (fi) Foerfarande och apparat foer att finfoerdela vaetskor, speciellt smaeltor.
US4500561A (en) Minimization of spangling on hot dip galvanized steel strip
EP0419479B1 (en) A method and equipment for microatomizing liquids, preferably melts
CA2193492A1 (en) Process for spraying a dispersible liquid material
US5190701A (en) Method and equipment for microatomizing liquids, preferably melts
EP1222147B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von aus im wesentlichen sphärischen partikeln gebildeten pulvern
DE102004001346A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Zerstäubung von Fluiden, insbesondere metallischen und keramischen Schmelzen
SU1052340A1 (ru) Устройство дл получени металлических порошков из расплавов
RU2119389C1 (ru) Устройство для электродуговой металлизации
SE507828C2 (sv) Atomiseringsförfarande
CS231153B2 (en) Method of molten metal spraying in making metal powder and device to perform the method
SU1491614A2 (ru) Устройство дл получени металлических порошков из расплавов
JP2951414B2 (ja) アトマイズ用ガスノズル
SU719802A1 (ru) Способ диспергировани расплавов
SU1424978A2 (ru) Способ получени металлического порошка
Ünal Powder Manufacturing-Atomisation: Theoretical and Experimental Investigation of a Supersonic Nozzle Design
Lee et al. Influence of ALR on Disintegration Characteristics in Pneumatic Spray