RU2186638C1 - Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой - Google Patents

Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой Download PDF

Info

Publication number
RU2186638C1
RU2186638C1 RU2001107324A RU2001107324A RU2186638C1 RU 2186638 C1 RU2186638 C1 RU 2186638C1 RU 2001107324 A RU2001107324 A RU 2001107324A RU 2001107324 A RU2001107324 A RU 2001107324A RU 2186638 C1 RU2186638 C1 RU 2186638C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axis
product
vortex
vortex chamber
chamber
Prior art date
Application number
RU2001107324A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Александров
С.Н. Сироткин
А.А. Берсенев
А.Л. Цветов
В.К. Кузнецов
А.К. Шмелев
В.А. Иванов
Original Assignee
Александров Валентин Николаевич
Сироткин Сергей Николаевич
Берсенев Алексей Аркадьевич
Цветов Александр Леонидович
Кузнецов Виктор Константинович
Шмелев Андрей Константинович
Иванов Владимир Александрович
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 Александров Валентин Николаевич, Сироткин Сергей Николаевич, Берсенев Алексей Аркадьевич, Цветов Александр Леонидович, Кузнецов Виктор Константинович, Шмелев Андрей Константинович, Иванов Владимир Александрович filed Critical Александров Валентин Николаевич
Priority to RU2001107324A priority Critical patent/RU2186638C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2186638C1 publication Critical patent/RU2186638C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки поверхности изделий и может быть использовано для очистки поверхности цилиндрических изделий, удаления жидкой фазы с поверхности изделий воздухом и нанесения гальванических покрытий. Согласно способу изделие перемещают в вихревом потоке, заключенном в вихревой камере, а обработку изделия проводят в режиме прецессии оси вихревого потока и оси изделия относительно оси вихревой камеры. Способ обеспечивает повышение скорости и качества обработки изделий, а также удаление жидкой фазы с поверхности изделий сжатым воздухом. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки поверхности изделий и может быть использовано для очистки поверхности цилиндрических изделий, удаления жидкой фазы с поверхности изделий воздухом и нанесения гальванических покрытий.
Известен способ очистки изделий от загрязнений (а.с. СССР 1440567, В 08 В 3/04, 1988, БИ 44), в котором изделие помещают в цилиндрическую камеру с моющей жидкостью так, что изделие имеет возможность вращения в камере, а его ось совпадает с осью камеры. Моющую жидкость непрерывно прокачивают через камеру, подавая ее тангенциально вращению изделия в зазор между изделием и камерой у одного из торцов камеры с напором, достаточным для вращения изделия.
Недостаток этого способа заключается в невысокой интенсивности очистки при заданном расходе моющей жидкости, поскольку движение ее относительно поверхности изделия близко к ламинарному и поток омывает изделие по винтовой траектории, ось которой совпадает с осью изделия и осью вихревой камеры.
Наиболее близким техническим решением является обработка изделий текучими средами (а.с. СССР 1781322, С 23 G 3/04, 1992, БИ 46), в котором изделие перемещают вдоль оси потока, заключенного в вихревой камере, при этом вибрацию изделия возбуждают, воздействуя на вихревой поток потоком иной среды (меньшей вязкости, плотности и вращающейся с большей интенсивностью).
Изделие под действием потока движется так, что ось изделия вращается параллельно вокруг оси вихревой камеры. Такой режим обработки сопровождается вибрацией изделия с частотой, не превышающей скорость вращения среды, истекающей из вихревой камеры.
Однако для интенсификации процесса обработки и повышения качества требуется воздействие на изделие дополнительным потоком большей интенсивности, иной природы.
Воспользоваться этим способом, например, для удаления жидкости с поверхности изделий не представляется возможным. При электрохимической обработке изделий дополнительный поток газовой фазы увеличивает электрическое сопротивление на границе изделие-электролит. Поскольку характер вибрации в этом случае не гармонический, а пульсирующий, то этот факт неизбежно отражается на качестве обработки.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении производительности обработки при заданной интенсивности потока и повышении качества обработки.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе обработки цилиндрического изделия текучей средой, в котором изделие перемещают в вихревом потоке, заключенном в вихревой камере, согласно изобретению обработку изделия проводят в режиме прецессии оси вихревого потока и оси изделия относительно оси вихревой камеры.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 схематично изображено устройство, поясняющее реализацию способа, на фиг.2 показан вид А на фиг.1.
В вихревой камере 1 (фиг.1) размещена труба (обрабатываемое изделие) 2, ось 3 которой смещена относительно оси 4 вихревой камеры.
Тонкими линиями со стрелками показано направление движения текучей среды, которая вращается относительно оси 5.
Способ реализован следующим образом.
Вихревой поток организован таким образом, чтобы истечение его из вихревой камеры было асимметричным.
Конической формой вихревой камеры создается асимметрия истечения потока из вихревой камеры. Асимметрию истечения можно обеспечить различными приемами, например, придав потоку составляющую движения потока вдоль оси камеры навстречу изделию или в направлении движения изделия.
На трубу 2, перемещаемую через вихревую камеру 1 с возможностью смещения оси трубы 3 относительно оси вихревой камеры 4, воздействует вихревой поток текучей среды.
Сила F1 возникает в результате расклинивающего действия вращающейся текучей среды на клиновидный зазор между стенкой проводящего канала вихревой камеры и изделием.
Сила F2 появляется при смещении оси вихревого потока относительно оси вихревой камеры в серповидный зазор между проводящим каналом и изделием. Асимметрия истечения потока из вихревой камеры и возможность смещения оси изделия относительно оси вихревой камеры необходимое и достаточное условие для спонтанного возбуждения прецессии.
Сила F2 возникает как результат высокоскоростного вращения текучей среды, которая посредством трения действует на изделие. Высокоскоростное вращение среды связано с тем, что истечение вихревого потока - вынужденное через серповидный зазор между изделием и проводящим каналом вихревой камеры. Поскольку размер сечения вихревого потока становится много меньше, то скорость вращения среды возрастает обратно пропорционально размеру этого сечения. Соответственно возрастает и интенсивность воздействия среды на поверхность изделия. Если поместить обрабатываемое изделие (отрезок трубы) в вихревую камеру и обработку жидкостью или газом проводить в режиме прецессии оси вихревого потока относительно оси камеры, то можно наблюдать, что под действием силы F2 изделие начинает вращаться в противоположном вихревому потоку направлении.
Прецессионное взаимодействие потока и изделия сопровождается высокочастотной модулированной гармонической вибрацией.
Частота одной из гармоник определяется частотой вращения вихревого потока. Частота другой гармоники определяется частотой прецессии.
Таким образом, обработка изделий вихревым потоком текучей среды в режиме прецессии оси вихревого потока и оси изделия относительно оси вихревой камеры позволяет решить поставленную техническую задачу.
Промышленные испытания способа проводили в линии производства труб для холодильников.
При гальваническом цинковании труб в электролите ускоренного цинкования скорость цинкования увеличилась в 3,5 раза в сравнении с аналогом и в 4 раза в сравнении с прототипом, при уменьшении расхода электроэнергии в 2 раза.
На участке сушки труб скорость удаления влаги с поверхности труб сжатым воздухом увеличилась в 3 раза в сравнении с аналогом.
При удалении керосина с поверхности труб сжатым воздухом, когда ось трубы совпадает с осью вихревой камеры, удаляется лишь часть керосина в форме капель, остальная часть размазывается по поверхности труб. При возбуждении прецессии весь керосин удаляется в форме тумана.
Удаление эмульсии с поверхности труб сжатым воздухом в линии сварочного стана при отсутствии смещения оси трубы в пространстве осуществляли следующим образом. Вихревую камеру размещали таким образом, чтобы ось вихревой камеры могла свободно прецессировать относительно оси трубы. Это позволило осуществить удаление эмульсии с поверхности труб вихревым потоком воздуха в режиме прецессии оси вихревого потока и оси вихревой камеры относительно оси трубы. Известными способами удалить эмульсию с поверхности труб в линии стана при скорости движения трубы 100 м/мин не удалось.
Использование предлагаемого способа позволяет повысить скорость и качество обработки цилиндрических изделий при осуществлении операций обезжиривания, полирования, химического или электрохимического травления, а также для удаления жидкой фазы с поверхности изделий сжатым воздухом и нанесения гальванических покрытий.

Claims (1)

  1. Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой, в котором изделие перемещают в вихревом потоке, заключенном в вихревой камере, отличающийся тем, что обработку изделия проводят в режиме прецессии оси вихревого потока и оси изделия относительно оси вихревой камеры.
RU2001107324A 2001-03-19 2001-03-19 Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой RU2186638C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001107324A RU2186638C1 (ru) 2001-03-19 2001-03-19 Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001107324A RU2186638C1 (ru) 2001-03-19 2001-03-19 Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2186638C1 true RU2186638C1 (ru) 2002-08-10

Family

ID=20247287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001107324A RU2186638C1 (ru) 2001-03-19 2001-03-19 Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2186638C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461430C1 (ru) * 2011-05-10 2012-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Комплекс для фракционирования отсевов дробления при производстве нерудных строительных материалов
RU2626641C2 (ru) * 2015-11-16 2017-07-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ очистки и сушки деталей вращения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461430C1 (ru) * 2011-05-10 2012-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Комплекс для фракционирования отсевов дробления при производстве нерудных строительных материалов
RU2626641C2 (ru) * 2015-11-16 2017-07-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ очистки и сушки деталей вращения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20190054508A1 (en) Cleaning flat objects with a pulsed-liquid jet
US5409594A (en) Ultrasonic agitator
RU2099812C1 (ru) Способ мокрой химической обработки дисковых заготовок
JP6134138B2 (ja) 洗浄装置、洗浄方法、およびそのモニター方法
US7208858B2 (en) Ultrasonic cleaning tank
RU2186638C1 (ru) Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой
Awad High-power ultrasound in surface cleaning and decontamination
WO2017184010A1 (ru) Способ очистки цилиндрических длинномерных изделий и устройство для его осуществления
JPH0125833B2 (ru)
KR20000064836A (ko) 실 또는 띠 형상의 물품 특히 와이어를 세정하는 방법
Radziuk et al. Ultrasonic mastering of filter flow and antifouling of renewable resources
CN203791262U (zh) 用于细长管材的超声波清洗机
RU2219002C1 (ru) Способ очистки изделий
RU2355484C2 (ru) Способ очистки цилиндрического длинномерного изделия
Fletcher et al. The precious project: polishing and finishing of additive manufacturing (AM) jewelry
JP2015224355A (ja) 表面処理装置
JPH0833858A (ja) 極性流体制御ノズル装置
EP0100236B1 (en) Cleaning wire and the like
Kashkoush et al. Ultrasonic cleaning of surfaces: An overview
RU2568220C1 (ru) Способ промывки внутренних поверхностей гидроцилиндров
RU2048212C1 (ru) Устройство для мойки и стерилизации тары
Mayorov et al. The research work of a submersible washing machine with fluid activation by air bubbling from the outside of the laundered objects
KR101556847B1 (ko) 진공세정기반의 외부전극 형성시스템
JPH01151975A (ja) 洗浄方法
JPH11179307A (ja) 洗浄液の清浄化装置および方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140320