RU2150360C1 - Плазмотрон - Google Patents

Плазмотрон Download PDF

Info

Publication number
RU2150360C1
RU2150360C1 RU98122183A RU98122183A RU2150360C1 RU 2150360 C1 RU2150360 C1 RU 2150360C1 RU 98122183 A RU98122183 A RU 98122183A RU 98122183 A RU98122183 A RU 98122183A RU 2150360 C1 RU2150360 C1 RU 2150360C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
plasma
housing
wall
cone
Prior art date
Application number
RU98122183A
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Иванов
И.Е. Киренский
Original Assignee
Институт физико-технических проблем Севера СО 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 физико-технических проблем Севера СО РАН filed Critical Институт физико-технических проблем Севера СО РАН
Priority to RU98122183A priority Critical patent/RU2150360C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2150360C1 publication Critical patent/RU2150360C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к плазменно-дуговой обработке материалов, а именно к устройствам для плазменно-дуговой резки. В корпусе плазмотрона размещены катод и сопло. Внутренняя поверхность последнего выполнена в форме сужающегося конуса, переходящего в изолированный от него цилиндр, на выходе из сопла переходящий в расширяющийся конус, имеющий радиальные каналы для подвода охлаждающего агента в цилиндрической части сопла, составленной из пакета металлических колец. Поверхность внутренней стенки корпуса выполнена рельефной в виде лунок, что обеспечивает быструю подачу плазмообразующего газа, позволит повысить ресурс и надежность работы плазмотрона путем увеличения теплоотвода стенкой корпуса и обеспечения стабильной подачи плазмообразующего газа. 1 ил.

Description

Изобретение относится к плазменно-дуговой обработке материалов, а именно к устройствам для плазменно-дуговой резки.
Известна конструкция плазмотрона, содержащего корпус с размещенным в нем электродом и соплом, внутренняя поверхность которого выполнена в форме конуса, переходящего в цилиндр на выходе из сопла [Патент США N 2862099, 210-74, 1958].
Недостатком известной конструкции плазмотрона является низкий ресурс из-за недостаточного охлаждения корпуса.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому положительному эффекту является конструкция горелки для плазменно-дуговой резки, содержащей корпус с размещенным в нем катодом и соплом, внутренняя поверхность которого выполнена в форме сужающегося конуса, переходящего в изолированный от нее цилиндр, на выходе из сопла переходящий в расширяющийся конус, имеющий радиальные каналы для подвода охлаждающего агента в цилиндрической части сопла, составленной из пакета металлических колец [А.С. СССР N546444, В 23 К 9/00, В 23 К 31/10, 1974 (прототип)].
Недостатком известной конструкции горелки является недостаточная надежность ее работы из-за нестабильности плазмы разряда.
Задачей изобретения является повышение ресурса и надежности работы плазмотрона путем увеличения теплоотвода плазмообразующим газом и улучшения эффективности стабилизации плазмы разряда.
Указанная задача достигается тем, что в плазмотроне, содержащем корпус с размещенным в нем катодом и соплом, внутренняя поверхность которого выполнена в форме сужающегося конуса, переходящего в изолированный от него цилиндр, на выходе из сопла переходящий в расширяющийся конус, имеющий радиальные каналы для подвода охлаждающего агента в цилиндрической части сопла, составленной из пакета металлических колец, согласно изобретению поверхность внутренней стенки корпуса выполнена рельефной в виде лунок.
Предложенная конструкция плазмотрона обеспечивает высокую скорость подачи плазмообразующего газа, увеличение площади поверхности теплопередачи через стенки корпуса. Возрастание скорости напора плазмообразующего газа достигается за счет того, что возникающие внутри лунок микровихри отрывают слой газа непосредственно у рельефной поверхности. Эти факторы обеспечивают повышение надежности работы плазмотрона. Большая площадь рельефной поверхности увеличивает зоны воздействия "холодного" плазмообразующего газа, этим обеспечивается повышение ресурса плазмотрона за счет более эффективного охлаждения.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемое устройство отличается наличием принципиально отличающейся рельефной в виде лунок поверхности внутренней стенки корпуса, что позволяет повысить ресурс и надежность работы плазмотрона.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена схема плазмотрона.
Плазмотрон содержит корпус 1, электрод 2, сужающееся сопло 3, формирующее цилиндрическое сопло 4, выполненное в виде набора шайб из металлической фольги, имеющих на соприкасающихся поверхностях радиальные каналы 5 для охлаждающего агента. Формирующее сопло изолировано слоем тугоплавкой керамики 6. Корпус 1 плазмотрона соединен со стаканом 7, обеспечивающим сжатие набора шайб формирующего сопла. Между корпусом 1 и стаканом 7 размещен изолятор 8. Штуцеры 9 и 10 служат для подвода и отвода охлаждающего агента. Поверхность внутренней стенки корпуса 1 выполнена рельефной виде лунок 11.
Плазмотрон работает следующим образом.
В камеру 12 плазмотрона подается плазмообразующий газ, а через штуцеры 9 и 10 охлаждающий агент в сопловой узел. Затем между неплавящимся электродом 2 и сужающимся соплом 3 возбуждается дуга косвенного действия, которая после ионизации промежутка электрод - разрезаемый металл переходит в режущую плазменную дугу прямого действия.
Предложенная в виде лунок рельефная поверхность внутренней стенки корпуса обеспечивает быструю подачу плазмообразующего газа, большую поверхность охлаждения вновь поступающим "холодным" плазмообразующим газом. Увеличивается срок службы плазмотрона.

Claims (1)

  1. Плазмотрон, содержащий размещенные в корпусе катод и сопло с внутренней поверхностью в форме сужающегося конуса, переходящего в изолированный от него цилиндр и на выходе из сопла переходящий в расширяющийся конус, при этом цилиндрическая часть составлена из пакета металлических колец с радиальными каналами для подвода охлаждающего агента, отличающийся тем, что поверхность внутренней стенки корпуса выполнена рельефной в виде лунок.
RU98122183A 1998-12-01 1998-12-01 Плазмотрон RU2150360C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98122183A RU2150360C1 (ru) 1998-12-01 1998-12-01 Плазмотрон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98122183A RU2150360C1 (ru) 1998-12-01 1998-12-01 Плазмотрон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2150360C1 true RU2150360C1 (ru) 2000-06-10

Family

ID=20213172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98122183A RU2150360C1 (ru) 1998-12-01 1998-12-01 Плазмотрон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2150360C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3956C2 (ru) * 2008-05-08 2010-04-30 Владимир ШКИЛЁВ Устройство для плазменного изготовления идентификационной нанометки

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3956C2 (ru) * 2008-05-08 2010-04-30 Владимир ШКИЛЁВ Устройство для плазменного изготовления идентификационной нанометки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2569861C2 (ru) Система термического плазменно-дугового проволочного напыления
KR100199782B1 (ko) 물분사 노즐 조립체를 가진 플라즈마 아크토치
EP0703302B1 (en) A method for depositing a coating onto a substrate by means of thermal spraying and an apparatus for carrying out said method
RU2564534C2 (ru) Плазменная горелка
US4506136A (en) Plasma spray gun having a gas vortex producing nozzle
EP2827685B1 (en) Plasma torch
JPH0763033B2 (ja) 大出力プラズマジェット発生装置
WO2007114556A1 (en) Dc arc plasmatron and method of using the same
US8783196B2 (en) AC plasma ejection gun, the method for supplying power to it and pulverized coal burner
WO2012138311A1 (ru) Вакуумнодуговой испаритель для генерирования катодной плазмы
CA2303546A1 (en) Tapered electrode for plasma arc cutting torches
RU2150360C1 (ru) Плазмотрон
KR200493866Y1 (ko) 열 플라즈마 토치
JP3662621B2 (ja) 誘導プラズマの発生方法および装置
RU2195391C1 (ru) Плазмотрон
RU2338810C2 (ru) Способ напыления плазменного покрытия (варианты)
CN112996210A (zh) 一种多电弧通道等离子体炬
JPS63154273A (ja) プラズマト−チ
RU2637548C1 (ru) Плазмотрон
JPH06290896A (ja) 高周波プラズマヒータおよびその運転方法
RU1798084C (ru) Плазмотрон
RU2361964C2 (ru) Способ экономичного плазменного сверхзвукового напыления высокоплотных порошковых покрытий и плазмотрон для его осуществления (варианты)
US3272959A (en) Electric arc torches
RU2783203C1 (ru) Плазменная горелка для нанесения покрытий
RU2259262C1 (ru) Плазмотрон