RU2186638C1 - Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой - Google Patents
Способ обработки цилиндрического изделия текучей средой Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2001
- 2001-03-19 RU RU2001107324A patent/RU2186638C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |