RU2116190C1 - Способ резки высокоскоростной струей жидкости - Google Patents

Способ резки высокоскоростной струей жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2116190C1
RU2116190C1 RU93051309A RU93051309A RU2116190C1 RU 2116190 C1 RU2116190 C1 RU 2116190C1 RU 93051309 A RU93051309 A RU 93051309A RU 93051309 A RU93051309 A RU 93051309A RU 2116190 C1 RU2116190 C1 RU 2116190C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
jet
energy
cutting
cut
Prior art date
Application number
RU93051309A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93051309A (ru
Inventor
Борис Михайлович Солодов
Original Assignee
Борис Михайлович Солодов
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 Борис Михайлович Солодов filed Critical Борис Михайлович Солодов
Priority to RU93051309A priority Critical patent/RU2116190C1/ru
Publication of RU93051309A publication Critical patent/RU93051309A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116190C1 publication Critical patent/RU2116190C1/ru

Links

Landscapes

  • Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может быть использовано при резке с помощью энергии высокоскоростной струи жидкости. Для получения струи жидкость с электрически заряженными частицами или токопроводящими добавками подают в сопловое устройство. Дополнительно струе сообщают энергию от источника повышения скорости ее истечения. После прохождения разрезаемого материала жидкость улавливают и направляют в сопловое устройство для повторного использования. При этом жидкость проходит контур с минимальными гидравлическими потерями. Потерю струи компенсируют воздействием на жидкость в контуре магнитным и/или электростатическим полями и впрыскиванием порции жидкости. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к обработке материалов резанием, а именно к устройствам для резки материалов с помощью энергии высокоскоростной струи жидкости.
Известен способ резки струей жидкости и устройство на его основе, включающий подачу жидкости в насосную систему, которой повышают давление и затем подают в сопловое устройство, из которого жидкость истекает и воздействует на разрезаемый материал, а затем использованную жидкость улавливают и после отстоя повторно используют [1].
Такие установки достаточно просты и широко используются, здесь энергией водяной струи с давлением 300 - 500 МПа и скоростью 700 - 900 м/с разрезают листы из многих материалов. При этом использование чистой воды обеспечивает высокий ресурс работы сопла порядка тысячи часов, что снижает затраты на эксплуатацию подобных установок.
Однако использование чистой воды резко ограничивает возможности способа по разрезаемой толщине листов. Кроме того, такие установки достаточно энергоемкие, в частности из-за того, что неиспользованная часть энергии струи просто рассеивается и превращается в тепло, что вынуждает, например, принимать меры по повышению режущих свойств струи и эффективности использования энергии струи.
Известен способ резки с усилением режущих свойств струи жидкости, включающий подачу жидкости в насосную систему, которой повышают давление и затем подают в сопловое устройство, из которого жидкость истекает и воздействует на разрезаемый материал, причем на струю жидкости периодически направляют пучок лучей с большой энергией.
Такой способ позволяет модулировать струю, что повышает режущие свойства струи жидкости.
Однако здесь необходим пучок лучей с большой энергией, что повышает и без того высокое энергопотребление установки по резке материалов, а большая энергия пучка требует и сложных энергетических систем и устройств, усложняя конструкцию установки.
Известен способ резки струей жидкости, принятый за прототип, который заключается в подаче жидкости с электрически заряженными частицами или токопроводящими добавками в сопловое устройство и ее истечение, причем к струе дополнительно подводят энергию и повышают скорость истечения с воздействием на разрезаемый материал и с возможностью улавливания и повторного использования.
Такой способ благодаря дополнительной подводимой электрической энергии позволяет повысить скорость струи и ее режущие свойства, повысить производительность резки.
Однако здесь подвод электрической энергии к уже готовой высоконапорной струе жидкости, то есть именно дополнительный подвод электрической энергии и повышение эффективности работы установки достигается лишь за счет увеличения энергопотребления установки. Причем и здесь неиспользованная часть энергии струи просто рассеивается, превращаясь в тепло.
Изобретение решает задачу по повышению эффективности использования струи, что приводит к техническому результату в виде уменьшения затрат энергии на получение струи жидкости для резки материалов.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе резки высокоскоростной струей жидкости, при котором жидкость с электрически заряженными частицами или токопроводящими добавками подают в сопловое устройство для получения струи, которой воздействуют на разрезаемый материал, струе дополнительно сообщают энергию от источника повышения скорости ее истечения, после прохождения разрезаемого материала жидкость улавливают и направляют для повторного использования к сопловому устройству по контуру с минимальными гидравлическими потерями, при этом производят компенсацию потерь струи путем воздействия на находящуюся в контуре жидкость магнитным и/или электростатическим полями и впрыскивания порции жидкости.
Впрыскивают порцию жидкости от насосной системы.
Здесь используют скоростной напор жидкости, воды с добавками для получения электрически заряженных частиц - ионов или токопроводящих добавок в виде различных порошков, и энергии этой струи вполне достаточно, чтобы пройти путь в несколько метров от разрезаемого материала до соплового устройства. При этом такая жидкость позволяет компенсировать потери энергии, скорости и напора путем взаимодействия с магнитными и/или электростатическими полями, создаваемыми прямо в контуре, так как такая жидкость - по сути электролит. В случае применения мелкодисперсных порошков металлов используют воздействие переменного магнитного поля, создаваемого системой катушек или другими устройствами. Для жидкости с электрическими заряженными частицами применяют электростатическое поле системы электродов. Для компенсации потерь массы жидкости, теряемой при резке, в струю периодически добавляют новые порции жидкости. Для уменьшения потерь энергии на пути к соплу струя направляется по контуру с минимальными гидродинамическими потерями, то есть по плавному каналу с гладкими стенками без всяких выступов. Использование энергии струи, прошедшей через разрезаемый материал, для прохождения пути до соплового устройства и частичного повторного применения скоростного напора позволяет на 10 - 50% уменьшить затраты энергии установки на создание струи жидкости, повысить эффективность использования энергии струи.
Для компенсации потерь массы жидкости в струю периодически добавляют новые порции жидкости от насосной системы, клапаны которой по команде открываются на короткие импульсы до 0,01 - 1 с для подачи жидкости в струю.
Предлагаемый способ резки высокоскоростной струей жидкости поясняется чертежом.
На чертеже изображен поток жидкости 1, подводимый к сопловому устройству 2, соединенному с источником энергии 3, которые размещены над разрезаемым материалом 4, под которым размещен контур 5 с источником магнитного и/или электростатического полей 6, к которому подведен вход от насосной системы 7.
При работе поток жидкости 1 проходит через сопловое устройство 2 и дополнительно ускоряется в источнике энергии 3, затем воздействует на разрезаемый материал 4, после чего поток 1 поступает в контур 5 и снова движется к сопловому устройству 2. При этом в контуре 5 на поток 1 воздействуют магнитным или электростатическим полем от источника 6, а также периодически впрыскивают дополнительные порции жидкости от насосной системы 7.
Пример. Существующие установки по резке струей жидкости весьма энергоемки, т. к. потребляют мощность в десятки киловатт. Так, установка на чистой воде конструкции ЭНИИМС при давлении воды 240 МПа и расходе 1 - 2 л/мин потребляет до 30 кВт и главной статьей расхода энергии является получение высокого давления воды. Причем в таких установках энергия струи, прошедшей через разрезаемый материал, затем полностью гасится в различного рода устройствах для приема отработанной жидкости. И эта рассеиваемая энергия составляет до 10 - 90% от первоначальной энергии струи перед воздействием на разрезаемый материал. Такой широкий разброс определяется эффективностью работы установки - какой тип и какова толщина разрезаемого материала и сможет ли рабочий "выжать" из установки максимально возможные режимы резки.
Предложенный способ позволяет уменьшить потери энергии и затраты энергии на получение струи жидкости.
Следует отметить, что струя воды без абразивных добавок не позволяет обрабатывать высокопрочные и вязкие, твердые материалы типа никелевых и титановых сплавов, твердые сплавы, керамику и т.п. Поэтому здесь контур выполняют именно из подобных необрабатываемых материалов или с покрытиями из них. Это гарантирует длительную работу контура до выхода из строя. Сами контуры имеют плавные переходы, чистые гладкие поверхности без всяких выступов, то есть это традиционные конструктивные решения для гидродинамики, обеспечивающие минимальные гидродинамические потери при движении жидкости по контуру к сопловому устройству.
В саму воду, как и в прототипе, добавляют растворы солей щелочей типа KOH, NaOH, то есть вода становится слабым электролитом, так как появляются электрические заряженные частицы, ионы, образующиеся из молекул солей щелочей. Это не влияет на течение такой воды по контуру, однако позволяет эффективно воздействовать магнитным полем на такую электропроводящую жидкость. В сущности, здесь имеем магнитогидродинамический двигатель с электропрводящей средой в виде электролита на основе воды с добавками. Ускорение токопроводящих сред осуществляется самыми разнообразными конструкциями типов электрических двигателей. Это и линейные ускорители непрерывного действия с взаимно перпендикулярными электрическим и магнитным полями (ускоритель
Figure 00000002
), это и коаксиальные ускорители с внешним магнитным полем и т.п. Такие устройства ускоряют поток жидкости и тем самым компенсируют потери энергии струи, а КПД таких устройств достаточно высок (до 30 - 50%).
Отметим, что в воду могут добавлять и частицы порошков металлов и диэлектриков. Единственное требование - низкая твердость по сравнению с твердостью покрытий контура. Это могут быть и дисперсные порошки меди и т.п., а среди диэлектриков - порошки полиэтилена и др. При этом частицы диэлектриков и воду подвергают обработке потоком ионов или электронов для получения электрического заряда жидкости, которая при этом эффективно взаимодействует с электростатическим полем. Достоинство электростатического ускорения - простота получения поля системой электродов, высокая эффективность взаимодействия с заряженными частицами. А для порошков металлов в воде необходимо, как и для растворов щелочей, воздействие магнитного поля для ускорения струи.
Для компенсации потерь жидкости, происходящих из-за разбрызгивания капель или отдельных молекул воды, в струю периодически впрыскивают жидкость (воду с такими же добавками) от насосной системы. При этом между насосной системой и контуром установлен клапан, который по команде открывает путь для жидкости от насосной системы в контур. А время импульса впрыска жидкости 0,01 - 1 с.
Предложенный способ за счет применения направления струи (прошедшей через разрезаемый материал) непосредственно к сопловому устройству по контуру с минимальными гидравлическими потерями и компенсации потерь энергии за счет энергии электростатического или магнитного полей (или их сочетания) позволяет снизить на 10 - 50% затраты энергии при работе установки по резке струей жидкости. Такой способ особенно эффективен для установок с небольшой длиной (1 - 10 м) пути струи от разрезаемого материала до соплового устройства, а также для установок с неподвижным сопловым устройством и перемещающимся вокруг него листом разрезаемого материала.
Предложенный способ может найти применение в установках по резке материалов с помощью высокоскоростной струи жидкости.

Claims (2)

1. Способ резки высокоскоростной струей жидкости, при котором жидкость с электрически заряженными частицами или токопроводящими добавками подают в сопловое устройство для получения струи, которой воздействуют на разрезаемый материал, при этом струе дополнительно сообщают энергию от источника повышения скорости ее истечения, отличающийся тем, что после прохождения разрезаемого материала жидкость улавливают и направляют для повторного использования к сопловому устройству по контуру с минимальными гидравлическими потерями, при этом производят компенсацию потерь струи путем воздействия на находящуюся в контуре жидкость магнитным и/или электростатическим полями и впрыскивания порции жидкости.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что впрыскивают порцию жидкости от насосной системы.
RU93051309A 1993-11-12 1993-11-12 Способ резки высокоскоростной струей жидкости RU2116190C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93051309A RU2116190C1 (ru) 1993-11-12 1993-11-12 Способ резки высокоскоростной струей жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93051309A RU2116190C1 (ru) 1993-11-12 1993-11-12 Способ резки высокоскоростной струей жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93051309A RU93051309A (ru) 1996-05-27
RU2116190C1 true RU2116190C1 (ru) 1998-07-27

Family

ID=20149083

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93051309A RU2116190C1 (ru) 1993-11-12 1993-11-12 Способ резки высокоскоростной струей жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2116190C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458786C2 (ru) * 2007-02-28 2012-08-20 Снекма Устройство и способ выравнивания водяной струи в системе резания при помощи водяной струи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458786C2 (ru) * 2007-02-28 2012-08-20 Снекма Устройство и способ выравнивания водяной струи в системе резания при помощи водяной струи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103671952B (zh) 一种轻质小型化超高速开关电磁阀
DE112012004749T5 (de) Ringplasmakanal mit variierenden Querschnittsflächen entlang des Kanals
RU2116190C1 (ru) Способ резки высокоскоростной струей жидкости
CN108857598A (zh) 基于电磁超声振动复合能场的内孔加工系统及方法
US3921985A (en) Contactless flow-guidance system
CN105420763A (zh) 基于液滴泰勒锥的微纳电化学沉积加工方法
KR100661197B1 (ko) 플라즈마표면처리방법 및 그 장치
SE449642B (sv) Elektromagnetiskt styrd brensleinsprutningsventil for forbrenningsmotorer
DE102012021515A1 (de) Elektrohydrodynamische Antriebsvorrichtung und Wandlungsverfahren
RU2104831C1 (ru) Способ резки струей жидкости с абразивом
AU2013401144A1 (en) Controllable nanoparticle jet flow transportation type minimal quantity lubrication grinding equipment under magnetically enhanced electric field
JP2008029926A (ja) 分離浄化装置
US5369992A (en) Seawater magnetohydrodynamic test apparatus
CN1041117A (zh) 流动介质中铁磁性物质的分离装置
KR20070007955A (ko) 표면을 선택적으로 코팅 또는 에칭하기 위한 방법 및시스템
RU2247635C1 (ru) Способ электрохимической размерной обработки
Cai et al. Direct numerical simulation of electroconvection under a uniform magnetic field
DE102007042436B3 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Auf-, Um- oder Entladung von Aerosolpartikeln durch Ionen, insbesondere in einen diffusionsbasierten bipolaren Gleichgewichtszustand
CN103362771B (zh) 具有流流过的滑动轴承的往复式柱塞泵
RU2764538C1 (ru) Способ комбинированной обработки каналов сложной формы и устройство для его реализации
RU2002590C1 (ru) Способ электроэрозионного диспергировани и устройство дл его осуществлени
RU2216437C2 (ru) Способ электрохимической обработки
Yoshino et al. Development of a DTL quadrupole magnet with a new electroformed hollow coil for the JAERI/KEK joint project
RU2038928C1 (ru) Способ электрохимической размерной обработки
DE2901712A1 (de) Fluessigkeitsstrahlsystem fuer die elektrische bearbeitung von werkstuecken