RU2090323C1 - Автономный газовый резак - Google Patents

Автономный газовый резак Download PDF

Info

Publication number
RU2090323C1
RU2090323C1 RU94040066A RU94040066A RU2090323C1 RU 2090323 C1 RU2090323 C1 RU 2090323C1 RU 94040066 A RU94040066 A RU 94040066A RU 94040066 A RU94040066 A RU 94040066A RU 2090323 C1 RU2090323 C1 RU 2090323C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
housing
excess
cavity
fuel
Prior art date
Application number
RU94040066A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94040066A (ru
Inventor
В.П. Борочкин
А.К. Шумский
В.В. Поляшук
В.А. Шандаков
Н.Н. Сысоев
М.М. Трофимов
В.В. Розанов
В.Н. Пузанов
Original Assignee
Научно-экспериментальный внедренческий центр Физические исследования и перспективные технологии
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 Научно-экспериментальный внедренческий центр Физические исследования и перспективные технологии filed Critical Научно-экспериментальный внедренческий центр Физические исследования и перспективные технологии
Priority to RU94040066A priority Critical patent/RU2090323C1/ru
Publication of RU94040066A publication Critical patent/RU94040066A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2090323C1 publication Critical patent/RU2090323C1/ru

Links

Landscapes

  • Gas Burners (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике резки материалов. Сущность изобретения: в полом корпусе 1 размещен коаксиально ему полый элемент 2. Полость корпуса 1 заполнена зарядом 3 с избытком окислителя, а полость полого элемента заполнена зарядом 4 с избытком горючего. Полость корпуса и полый элемент соединены каналами-соплами соплового блока. Через эти каналы 7 и 8 обеспечиваются истечения окислителя и горючего в зону резки. Конструкция автономного резака обеспечивает увеличение производительности резки. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике разки различных материалов и заготовок, в том числе многослойных, состоящих из различных материалов, в частности для резки труб, а также выполнения работ по резке при проведении аварийно-восстановительных работ.
Известен газовый резак, содержащий первое и второе сопла для подачи горючего и окислителя, соединенные с резервуарами для горючего и окислителя [1]
Недостаток известного устройства заключается в том, что оно не может быть использовано в автономном режиме. Этот недостаток обусловлен наличием резервуаров для горючего и окислителя.
Наиболее близким к настоящему изобретению является автономный газовый резак, содержащий полый корпус с пиротехническим зарядом, размещенным в полости корпуса, сопловой блок [2]
Однако известный газовый резак обладает недостатком, который заключен в том, что недостаточно высокая производительность, обусловлена недостаточным термическим и эрозионным воздействием на материал, подвергающийся резке.
В силу вышеизложенного настоящее изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в увеличении производительности резки материалов.
Вышеуказанный технический результат достигается за счет того, что в автономном газовом резаке, содержащем полый корпус, заряд, размещенный в полости корпуса, сопловой блок в корпусе, коаксиально ему размещен полый элемент, в полости которого размещен заряд с избытком окислителя или горючего, а заряд, размещенный в полости корпуса, выполнен с избытком горючего или окислителя, а также тем, что оси каналов-сопел пересекаются вне корпуса. Один или несколько каналов-сопел соединены с полостью корпуса, а другие с полостью полого элемента.
В связи с этим окончательное смещение продуктов сгорания зарядов и дополнительное выделение тепла происходит за пределами генератора, чем достигается снижение температуронапряженности камер сгорания и увеличение времени его работы.
Изобретение поясняется чертежом. Согласно чертежу в полом корпусе 1 коаксиально ему размещен полый элемент 2. В полом корпусе 1, в его полости, размещен заряд 3 с избытком окислителя или горючего, в зависимости от того, какой заряд 4 размещен в полости элемента 2, т.е. если заряд 3 выбран с избытком окислителя, то заряд 4 выбирается с избытком горючего и наоборот. С корпусом сопряжен сопловой блок 5, снабженный элементом 6 поджига. В блоке 5 выполнены сопла 7 и 8. При этом блок 5 сопряжен (соединен) с полым элементом и, таким образом, канал-сопло 8 соединяет полость корпуса 1 с окружающим пространством, а канал-сопло 7 полость элемента 2.
В качестве зарядов могут быть использованы следующие составы:
с избытком горючего:
перхлорат аммония 70-76%
сополимер бутадиан каучука и акриловой кислоты 15-20%
алюминий 9-10%
окись магния 0,1-0,3%
с избытком окислителя:
NaClO3 до 97%
Na2O 0-6%
слюда 1-5%
SiO2 0-0,5%
Na2O2 0-10%
Устройство работает следующим образом.
При инициировании поджига зарядов 1 и 3 воспламенительным устройством 6 продукты сгорания истекают через выходные каналы-сопла 7 и 8 соответственно соплового блока 5. В связи с тем, что температура продуктов сгорания зарядов относительно невелика (1500-2000К), сопловой блок 6 (его отверстия) сохраняет целостность и работоспособность достаточно длительное время, что доказано всей практикой отработки систем на твердом топливе.
При истечении продуктов сгорания зарядов за контур генератора происходит их смешение с последующим химическим взаимодействием и вследствие этого повышение температуры. В дальнейшем процесс резки идет как и при обычной тепловой резке. Таким образом, предложенная конструкция генератора обеспечивает длительное время его работы без снижения эффективности процесса резки материалов и, следовательно, в конечном счете позволяет увеличить производительность процесса.
Следует отметить, что значение оптимального угла, образованного осями выходных отверстий соплового блока, определяется экспериментально в зависимости от типа обрабатываемого материала и условий работы (например, от расстояния до обрабатываемой поверхности). При этом расстояние до обрабатываемой поверхности необходимо принимать из следующих соображений: во-первых, перемещение продуктов сгорания зарядов должно осуществляться до обрабатываемой поверхности с целью обеспечения максимальной температуры натекающего потока; во-вторых, перемешивание продуктов сгорания заряда должно быть в непосредственной близости от поверхности с целью сохранения необходимой скорости газового потока для продувки реза от расплавленного материала.
Кроме того, приведенная конструкция генератора позволяет еще более повысить производительность резки такого широкого класса материалов, как металлы. Такой способ резки основан на известном эффекте горения металлов в кислороде, а также на том, что для многих металлов температура воспламенения существенно ниже температуры плавления. Так, титан имеет температуру плавления 1727oC, а при температуре 610oC начинает гореть в кислороде (см. И. Г. Ширшов, В.Н.Котиков. Плазменная резка. Ленинградское отделение. Машиностроение. 1987, стр. 10). Этот способ в настоящее время окончательно оформлен (конструктивно) в виде ацетиленово-кислородной резки, нашедшей широкое применение. Процесс резки металлов в этом способе происходит в две стадии: нагрев металла до температуры воспламенения и дальнейшая подача кислорода на горячий металл. При этом происходит горение металла в кислороде с выделением тепла, обеспечивающего поддержание необходимой температуры металла. Для осуществления этого процесса в одной из камер размещается кислородогенерирующее топливо. Процесс разки в этом случае осуществляется следующим образом. Производится запуск обычного топлива в одной из камер генератора. Продукты сгорания, истекая через выходное отверстие соплового блока, нагревают место реза обрабатываемого металла до температуры воспламенения. Затем производятся запуск кислородогенерирующего заряда (в ручном устройстве либо с использованием пирозаменителей в воспламеняющем устройстве): истечение кислорода на обрабатываемый металл, его воспламенение, что и обеспечивает резку металла. В качестве кислородогенерирующих составов можно использовать смеси на основе хлората натрия либо отдельные кислородогенерирующие вещества, способные к интенсивному термолизу с выделением чистого кислорода (например, перхлораты, хлораты, пероксилиты металлов). В этом случае термолиз их осуществляется за счет нагрева их пороховыми газами заряда с обычным топливом. Поскольку термолиз, как правило, идет с эндотермическим эффектом, будет происходить дополнительное снижение температуронапряженности соплового блока.
Следует отметить, что совокупность существенных признаков, характеризующих предлагаемую конструкцию газового резака, обеспечивает достижение вышеуказанного технического результата и позволяет получить положительный эффект, которым не обладают аналогичные по функциональному назначению конструкции: существенное повышение производительности резки при сохранении автономности устройства.

Claims (3)

1. Автономный газовый резак, содержащий корпус, в полости которого размещен заряд твердого топлива, сопловой блок, а также воспламенительное устройство, отличающийся тем, что он снабжен полым элементом с установленным в нем вторым зарядом твердого топлива, сопловой блок выполнен с несколькими каналами-соплами, один или несколько из которых соединены с полостью корпуса, а другие с полостью полого элемента, при этом оси сопл каналов пересекаются вне корпуса, а полый элемент размещен в корпусе коаксиально ему.
2. Резак по п.1, отличающийся тем, что в полом элементе размещен заряд с избытком окислителя, а в полости корпуса заряд с избытком горючего.
3. Резак по п.1, отличающийся тем, что в полом элементе размещен заряд с избытком горючего, а в полости корпуса заряд с избытком окислителя.
RU94040066A 1994-10-26 1994-10-26 Автономный газовый резак RU2090323C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94040066A RU2090323C1 (ru) 1994-10-26 1994-10-26 Автономный газовый резак

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94040066A RU2090323C1 (ru) 1994-10-26 1994-10-26 Автономный газовый резак

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94040066A RU94040066A (ru) 1996-09-10
RU2090323C1 true RU2090323C1 (ru) 1997-09-20

Family

ID=20162098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94040066A RU2090323C1 (ru) 1994-10-26 1994-10-26 Автономный газовый резак

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2090323C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7052646B2 (en) 2000-12-21 2006-05-30 Ferrox Ab Igniter for oxygen lance for thermal cutting, drilling etc.

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4161413, кл. B 23 K 7/04, 1979. 2. Патент США N 4601761, кл. B 23 K 7/00, 1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7052646B2 (en) 2000-12-21 2006-05-30 Ferrox Ab Igniter for oxygen lance for thermal cutting, drilling etc.

Also Published As

Publication number Publication date
RU94040066A (ru) 1996-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5016914A (en) Vehicle occupant restraint system
US6627013B2 (en) Pyrotechnic thermite composition
US3567898A (en) Plasma arc cutting torch
RU2170841C1 (ru) Смесительная головка камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя
RU2090323C1 (ru) Автономный газовый резак
US4891189A (en) High flow chemical oxygen generator assembly
US3773947A (en) Process of generating nitrogen using metal azide
EP0746441B1 (en) Method and apparatus for torch working materials
JPH05261700A (ja) 工作物の加熱切断方法および装置
EP0734782B1 (en) Shock-stabilized supersonic flame-jet method and apparatus
Connell Jr et al. Investigation of gel hydrocarbon fuels and hydrogen peroxide as a hypergolic bipropellant
AU739293B2 (en) Low temperature sensitivity oxygen generating compositions
RU2179254C2 (ru) Способ получения тяги и устройство для его осуществления
Miyata et al. Combustion of Ti and Zr particles with KNO3
EP1049646B1 (en) Oxygen generating formulation with high structural integrity
US3254485A (en) Method and arrangement for burning a fuel containing hydrogen at a very high temperature
US3066058A (en) Chemical cutting and working
US3734476A (en) Cutting torch
US5650585A (en) Ignitor for use in a liquid monopropellant gas generator
RU2042483C1 (ru) Устройство для газовой резки твердых материалов
RU2038931C1 (ru) Устройство для газопламенной обработки материалов
JP3085981B2 (ja) 流動性化合物を化学熱的に転化する方法及び該方法を実施するコンバータ
Parr et al. ADN diffusion flame structure at elevated pressure
RU2330748C2 (ru) Способ термической кислородно-копьевой резки металлов
US3128824A (en) Chemical cutting and working