RU2037338C1 - Горелка для газопламенной обработки изделий - Google Patents

Горелка для газопламенной обработки изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2037338C1
RU2037338C1 RU93003697A RU93003697A RU2037338C1 RU 2037338 C1 RU2037338 C1 RU 2037338C1 RU 93003697 A RU93003697 A RU 93003697A RU 93003697 A RU93003697 A RU 93003697A RU 2037338 C1 RU2037338 C1 RU 2037338C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
combustion chamber
burner according
casing
burner
Prior art date
Application number
RU93003697A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93003697A (ru
Inventor
Андрей Владимирович Воронецкий
Зоя Ивановна Воронецкая
Борис Сергеевич Адамов
Софья Степановна Адамова
Анастасия Ивановна Рачеткина
Наталия Николаевна Бабченкова
Original Assignee
Андрей Владимирович Воронецкий
Зоя Ивановна Воронецкая
Борис Сергеевич Адамов
Софья Степановна Адамова
Анастасия Ивановна Рачеткина
Наталия Николаевна Бабченкова
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 Андрей Владимирович Воронецкий, Зоя Ивановна Воронецкая, Борис Сергеевич Адамов, Софья Степановна Адамова, Анастасия Ивановна Рачеткина, Наталия Николаевна Бабченкова filed Critical Андрей Владимирович Воронецкий
Priority to RU93003697A priority Critical patent/RU2037338C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037338C1 publication Critical patent/RU2037338C1/ru
Publication of RU93003697A publication Critical patent/RU93003697A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к устройствам для газопламенной обработки изделий, в частности к горелкам для напыления покрытий на внутренней поверхности отверстий и каналов, резки, наплавки, и может быть использовано для расширения диапазона использования горелки путем уменьшения ее габаритов, обеспечения проведения процесса сгорания топлива при повышенных давлениях, снижения потерь энергии и упрощения конструкции. Сущность изобретения: горелка снабжена кожухом, один из торцев которого закрыт, а на другом закреплена форсуночная головка, камера сгорания размещена внутри кожуха с зазором и открытым торцем закреплена на форсуночной головке. Сопло выполнено в днище камеры сгорания, выходной участок сопла герметично выведен через боковую стенку кожуха, а зазор сообщен с системой охлаждения. Кроме того, магистраль подачи порошка в поток продуктов сгорания сообщена с соплом на его закритическом участке. Сопло сообщено с камерой сгорания через отверстие в днище камеры сгорания, а в последнем вокруг сопла выполнены сквозные каналы для прохода охлаждающей среды. Выходной участок сопла образован патрубком, часть которого закреплена на днище камеры сгорания, а часть - в боковой стенке кожуха. Сопло сообщено с магистралью подачи порошка через канал, выполненный в форсуночной головке и боковой стенке камеры сгорания. Сопло сообщено с магистралью подачи порошка посредством трубопровода, расположенного за пределами кожуха. Сопло выполнено в виде двух соосных сопл с выходными участками, расположенными диаметрально противоположно. Зазор разделен на две части посредством закрепленной в нем продольной перегородки и сообщен с системой охлаждения через каналы подвода и отвода охлаждающей среды, выполненные в форсуночной головке и выходящие каждый в одну из частей зазора. Продольная перегородка образована двумя выштамповками на боковой поверхности кожуха. 8 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для газопламенной обработки изделий, в частности к горелкам для напыления покрытий на внутренней поверхности отверстий и каналов, резки, наплавки и т. д.
Известна горелка для газопламенной обработки изделий, принятая за прототип и содержащая камеру сгорания в виде стакана с форсуночной головкой и системой охлаждения, сверхзвуковое сопло, продольная ось которого направлена под углом к продольной оси камеры сгорания, и систему подвода топлива [1]
Однако это устройство имеет ряд недостатков. Во-первых, значительные радиальные габариты, которые определяются особенностями системы подачи порошка в поток продуктов сгорания и не позволяют наносить покрытия на поверхность отверстий небольшого диаметра, что существенно сужает область использования известной горелки. Во-вторых, ввод порошка в дозвуковой поток, несмотря на его равномерное распределение по потоку, существенно ограничивает возможность работы устройства при повышенных давлениях в камере сгорания (а следовательно, при высоких скоростях и температурах продуктов сгорания), поскольку в этом случае в емкости с порошком давление должно быть больше, чем в камере сгорания, и необходимо вводить в состав установки специальную систему наддува емкости, что резко усложняет и удорожает установку. Помимо вышеуказанных недостатков следует отметить сложность конструкции известной горелки и высокие потери энергии, имеющие место при ее работе, поскольку разгон продуктов сгорания до сверхзвуковых скоростей осуществляется при свободном расширении струи. Но в этом случае в сверхзвуковом потоке формируется система прямых и косых скачков уплотнения, на которых (и в первую очередь на прямых скачках) имеют место существенные потери энергии потока.
Цель изобретения расширение диапазона использования горелки путем уменьшения ее габаритов, обеспечения проведения процесса сгорания топлива при повышенных давлениях, снижение потерь энергии и упрощение конструкции.
Это достигается тем, что горелка для газопламенной обработки изделий, содержащая камеру сгорания в виде стакана с форсуночной головкой, систему охлаждения, сверхзвуковое сопло, продольная ось которого направлена под углом к продольной оси камеры сгорания, магистраль подачи порошка в поток продуктов сгорания, сообщенную соплом, систему подвода топлива, согласно изобретению снабжена кожухом, один из торцев которого закрыт, а на другом закреплена форсуночная головка, сопло выполнено в днище камеры сгорания, выходной участок сопла герметично выведен через боковую стенку кожуха, а зазор сообщен с системой охлаждения. Магистраль подачи порошка сообщена с соплом на его закритическом участке. Сопло сообщено с камерой сгорания через отверстие в ее днище, в последнем вокруг сопла могут быть выполнены сквозные каналы для прохода охлаждающей среды, выходной участок сопла может быть образован патрубком, часть которого закреплена на днище камеры сгорания, а часть в боковой стенке кожуха, сопло может быть сообщено с магистралью подвода порошка или через канал, выполненный в форсуночной головке и боковой стенке камеры сгорания, или посредством трубопровода за пределами кожуха, сопло может быть выполнено в виде двух соосных сопл с выходными участками, расположенными диаметрально противоположно, зазор может быть сообщен с системой охлаждения через каналы подвода и отвода охлаждающей среды, выполненные в форсуночной головке и выходящие каждый в одну из частей, на которые может быть разделен зазор посредством продольных перегородок, при этом последние могут быть образованы двумя выштамповками на боковой стенке кожуха.
На фиг. 1 представлена горелка в разрезе; на фиг. 2 вид по стрелке А на фиг. 1; на фиг. 3 разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 разрез В-В на фиг. 1; на фиг. 5 разрез Г-Г на фиг. 2; на фиг. 6 разрез Д-Д на фиг. 1; на фиг. 7 вид по стрелке Е на фиг. 1; на фиг. 8 вариант выполнения сопла в виде двух сопл; на фиг. 9 схема подвода порошка в поток продуктов сгорания за пределами кожуха; на фиг. 10 вариант выполнения продольных перегородок в виде выштамповок.
Горелка для газопламенной обработки изделий содержит камеру 1 сгорания в виде стакана 2 с форсуночной головкой 3, систему охлаждения (не показана), сопло 4, продольная ось которого направлена под углом к продольной оси камеры 1 сгорания, и систему подвода топлива (не показана). Горелка снабжена кожухом 5, один из торцев которого закрыт, а на другом закреплена форсуночная головка 3, камера 1 сгорания размещена внутри кожуха 5 с зазором 6 и открытым торцем закреплена на форсуночной головке 3; сопло 4 выполнено в днище 7 камеры сгорания, выходной участок 8 сопла 4 герметично выведен через боковую стенку кожуха 5, а зазор 6 сообщен с системой охлаждения. Горелка может быть снабжена также магистралью подачи порошка в поток продуктов сгорания (не показана), сообщенной с соплом 4, последнее может быть выполнено сверхзвуковым и сообщено с магистралью подачи порошка на закритическом участке и с камерой 1 сгорания при любом выполнении сопла 4 через отверстие 9 в днище 7 камеры 1 сгорания. В днище 7 вокруг сопла 4 могут быть выполнены сквозные каналы 10 для прохода охлаждающей среды, выходной участок 8 сопла 4 может быть образован патрубком 11, часть которого закреплена в днище 7 камеры 1 сгорания, а часть в боковой стенке кожуха 5. Сопло 4 может быть сообщено с магистралью подачи порошка или через канал 12, выполненный в форсуночной головке 3 и боковой стенке камеры 1 сгорания, или посредством трубопровода 13 за пределами кожуха 5. Сопло 4 может быть выполнено в виде двух соосных сопл с выходными участками, расположенными диаметрально противоположно, зазор 6 может быть разделен на две части посредством закрепленной на нем продольной перегородки 14 и сообщен с системой охлаждения через каналы 15 и 16 подвода и отвода охлаждающей среды, соответственно выполненные в форсуночной головке 3 и выходящие каждый в одну из частей зазора 6, продольная перегородка может быть образована двумя выштамповками 17 на боковой стенке кожуха 5. На днище 7 для улучшения технологичности сверления каналов 10 могут быть выполнены плоские лыски 18, а в сопле 4 закреплена технологическая заглушка 19. Кроме каналов 15 и 16 подвода и отвода охлаждающей среды соответственно в форсуночной головке выполнены каналы 20, 21 для окислителя и горючего или топливной смеси и канал 22 для ввода свечи зажигания.
Горелка работает следующим образом.
Окислитель и горючее (или топливная смесь) из системы подачи топлива через каналы 20 и 22 вводятся в камеру 1 сгорания, где воспламеняются посредством свечи (не показана), размещаемой в канале 21. Продукты сгорания через отверстие 9 поступают в сопло 4 и разгоняются (до сверхзвуковой скорости в случае использования сверхзвукового сопла). Порошок из магистрали подачи порошка через канал 12 (или трубопровод 13) вводится в поток продуктов сгорания, нагревается, разгоняется и направляется на изделие либо для формирования покрытия, либо его резки (в последнем случае в качестве порошка могут быть использованы абразивные частицы или порошок может не вводиться в поток вообще). При этом ввод порошка в сверхзвуковой поток (в закритическую часть сопла) в его зону с давлением ниже атмосферного позволяет осуществить развязку по давлению камеры 1 сгорания и емкости для порошка (не показана) и сжигать топливо при высоких давлениях без повышения при этом давления в емкости для порошка, что дает возможность повысить эффективность горелки за счет достижения более высоких температур и скоростей продуктов сгорания. Следует также отметить, что перевод потока через скорость звука в сверхзвуковом герметическом сопле 4, а не при свободном расширении струи исключает формирование прямых скачков уплотнения в потоке и тем самым приводит к снижению затрат энергии на обработку изделий. Резкое уменьшение радиальных габаритов (что особенно важно при обработке отверстий малых диаметров) достигается прежде всего размещением сопла 4 под камерой 1 сгорания в ее днище 7. При такой схеме практически удается уменьшить диаметр горелки (который в данном случае будет определяться только потребным для эффективного сжигания топлива диаметром камеры сгорания) до величины порядка 25 мм, что недостижимо при использовании известных схем горелок, и позволяет значительно расширить диапазон возможного использования горелки. Ввод (в случае необходимости) в поток продуктов сгорания порошка через канал 12, выполненный в форсуночной головке 3 и боковой стенке камеры 1 сгорания, а не через трубопровод 13 дает возможность дополнительно снизить радиальные габариты горелки, улучшить ее внешний вид и повысить надежность в эксплуатации за счет исключения повреждения трубопровода 13 в месте его соединения с патрубком 11. Охлаждение горелки осуществляется подачей из системы охлаждения жидкости (в качестве которой может быть использована вода) через канал 15 и зазор 6 и отводом ее из него через канал 16. Выполнение каналов 15 и 16 так, как это представлено на фиг. 5, позволяет вводить в зазор 6 охлаждающую жидкость в осевом и радиальном направлениях, что существенно снижает гидравлическое сопротивление тракта охлаждения. Охлаждение днища 7 достигается перепуском охлаждающей жидкости через сквозные каналы 10, которые расположены вокруг сопла 4. Для организации направленного течения охлаждающей жидкости через сквозные каналы 10 и в зазоре 6 в последнем размещены по всей его высоте диаметрально противоположно две продольные перегородки 14, которые разделяют зазор 6 на две части, в одну из которых через канал 15 охлаждающая жидкость вводится, и из другой через канал 16 выводится. Перегородки 14 могут быть сформированы продольными выштамповками 17 в кожухе 5. Повышение технологичности изготовления и сборки горелки может быть достигнуто использованием для формирования выходного участка 8 сопла 4 патрубка 11, выполнением плоских лысок 18 в месте выхода каналов 10, сквозной расточкой сопла 4 и его герметизацией заглушкой 19. Наиболее целесообразно для соединения кожуха 5, форсуночной головки 3, камеры 1 сгорания, патрубка 11 использовать пайку, а для улучшения охлаждения камеру 1 сгорания выполнять из теплопроводного материала, например меди, латуни и т. д. За счет некоторого увеличения радиальных габаритов горелки можно сопло 4 выполнить в виде двух сопл, так как это показано на фиг. 8, и обеспечить двустороннее истечение продуктов сгорания. Такое выполнение позволяет увеличить производительность обработки, уравновесить насадки от действия реактивной силы и дает возможность реализации комбинированной обработки при нанесении покрытий, в случае подачи порошка только через одно сопло продукты сгорания, истекающие из другого сопла, осуществляют предварительный подогрев поверхности, что способствует лучшей адгезии покрытия с изделием.
Использование изобретения позволяет создавать малогабаритные горелки для газопламенной обработки прежде всего внутренних поверхностей изделий, имеющие высокую эффективность и широкие эксплуатационные возможности.

Claims (9)

1. ГОРЕЛКА ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ, содержащая камеру сгорания в виде стакана с форсуночной головкой, систему охлаждения, сверхзвуковое сопло, продольная ось которого направлена под углом к продольной оси камеры сгорания, магистраль подачи порошка в поток продуктов сгорания, сообщенную с соплом, и систему подвода топлива, отличающаяся тем, что горелка снабжена кожухом, один из торцов которого закрыт, а на другом закреплена форсуночная головка, камера сгорания размещена в кожухе с зазором и открытым торцом закреплена на форсуночной головке, сопло выполнено в днище камеры сгорания, выходной участок сопла герметично выведен через боковую стенку кожуха, а зазор сообщен с системой охлаждения.
2. Горелка по п. 1, отличающаяся тем, что магистраль подачи порошка в поток продуктов сгорания сообщена с соплом на его закритическом участке.
3. Горелка по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что сопло сообщено с камерой сгорания через отверстие в днище камеры сгорания, а в последнем вокруг сопла выполнены сквозные каналы для прохода охлаждающей среды.
4. Горелка по п. 1, или 2, или 3, отличающаяся тем, что выходной участок сопла образован патрубком, часть которого закреплена на днище камеры сгорания, а часть в боковой стенке кожуха.
5. Горелка по п. 2, или 3, или 4, отличающаяся тем, что сопло сообщено с магистралью подачи порошка через канал, выполненный с форсуночной головке в боковой стенке камеры сгорания.
6. Горелка по п.2, или 3, или 4, отличающаяся тем, что сопло сообщено с магистралью подачи порошка посредством трубопровода, расположенного за пределами кожуха.
7. Горелка по п. 1, или 2, или 3, или 4, или 5, или 6, отличающаяся тем, что сопло выполнено в виде двух соосных сопл с выходными участками, расположенными диаметрально противоположно.
8. Горелка по п. 1, или 2, или 3, или 4, или 5, или 6, или 7, отличающаяся тем, что зазор разделен на две части закрепленной в нем продольной перегородкой и сообщен с системой охлаждения через каналы подвода и отвода охлаждающей среды, выполненные в форсуночной головке и выходящие каждый в одну из частей зазора.
9. Горелка по п. 8, отличающаяся тем, что продольная перегородка образована двумя выштамповками на боковой поверхности кожуха.
RU93003697A 1993-01-28 1993-01-28 Горелка для газопламенной обработки изделий RU2037338C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93003697A RU2037338C1 (ru) 1993-01-28 1993-01-28 Горелка для газопламенной обработки изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93003697A RU2037338C1 (ru) 1993-01-28 1993-01-28 Горелка для газопламенной обработки изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2037338C1 true RU2037338C1 (ru) 1995-06-19
RU93003697A RU93003697A (ru) 1996-11-20

Family

ID=20136160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93003697A RU2037338C1 (ru) 1993-01-28 1993-01-28 Горелка для газопламенной обработки изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2037338C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4416421, кл. B 05B 7/20, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5473885A (en) Pulse detonation engine
KR950000002B1 (en) Device for acting upon fluids by means of a shock wave
US5615548A (en) Dual rotor pulse detonation apparatus
WO2020143097A1 (zh) 一种发动机燃气射流尾焰的处理系统
US5542606A (en) Gas detonation spraying apparatus
US6787194B2 (en) Method and apparatus for pulsed detonation coating of internal surfaces of small diameter tubes and the like
US5546744A (en) Pulse detonation apparatus with spherical seals
GB791705A (en) Improved detonation gun for heating and spraying powders
US2523379A (en) Combustion products generator with combustion type precompressor
RU2037338C1 (ru) Горелка для газопламенной обработки изделий
US6584761B2 (en) MAPP gas fuel for flight vehicles having pulse detonation engines and method of use
US5531590A (en) Shock-stabilized supersonic flame-jet method and apparatus
RU2084675C1 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
RU2192555C2 (ru) Камера жидкостного ракетного двигателя малой тяги
WO1990015944A3 (en) Throttling valve
RU2219363C2 (ru) Камера жидкостного ракетного двигателя малой тяги
FR2603209A1 (fr) Tuyere de reaction chimique continue.
RU2043789C1 (ru) Сверхзвуковая горелка для газопламенного напыления покрытий
US2709887A (en) Zonal spray combustion chamber for rockets and rocket craft
RU2036022C1 (ru) Устройство для детонационного нанесения покрытий на внутреннюю поверхность изделий
US5125828A (en) Granite flame finishing internal burner
Tamura et al. An experimental study on the stability characteristics of the LOX/methane rocket combustor
US3279186A (en) Thrust variation and vectoring nozzle
RU2236910C2 (ru) Высокопроизводительный детонационный пистолет-распылитель с высокой частотой повторения импульсов
SU663976A1 (ru) Вихревой энергоразделитель