RU2194091C2 - Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности деталей - Google Patents

Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2194091C2
RU2194091C2 RU98107988/02A RU98107988A RU2194091C2 RU 2194091 C2 RU2194091 C2 RU 2194091C2 RU 98107988/02 A RU98107988/02 A RU 98107988/02A RU 98107988 A RU98107988 A RU 98107988A RU 2194091 C2 RU2194091 C2 RU 2194091C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixing chamber
axis
spraying head
coating
nozzle
Prior art date
Application number
RU98107988/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98107988A (ru
Inventor
П.В. Никитин
А.Г. Смолин
Original Assignee
Никитин Петр Васильевич
Смолин Андрей Григорьевич
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 Никитин Петр Васильевич, Смолин Андрей Григорьевич filed Critical Никитин Петр Васильевич
Priority to RU98107988/02A priority Critical patent/RU2194091C2/ru
Publication of RU98107988A publication Critical patent/RU98107988A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2194091C2 publication Critical patent/RU2194091C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть широко использовано в машиностроении, авиационной и космической технике, транспорте, нефтегазодобывающей промышленности, энергетике, в городских сетях и т.д. Устройство содержит бункер для загрузки порошковой смеси с питателем-дозатором эжекторного типа, камеру смешения, распыливающую головку, связанную с камерой смешения, и систему подачи рабочего газа в распыливающую головку. Распыливающая головка выполнена в виде продольного сопла с поворотным устройством, обеспечивающим поворот двухфазного рабочего газа на 90o в сторону от оси детали. Устройство может формировать покрытия на изделиях в ходе технологического процесса их изготовления (например, на прокатном стане). Устройство позволяет получать равномерное покрытие необходимой толщины по всей внутренней поверхности изделия без его вращения вокруг оси при том, что профиль поверхности изделия может иметь любую форму (цилиндр многогранник, призма и др.). 2 ил.

Description

Изобретение относится главным образом к металлургической промышленности, однако может быть широко использовано и в других отраслях народного хозяйства, таких как машиностроение, авиация, космонавтика, транспорт, нефте-газодобывающая промышленность, энергоустановки и пр.
Известен ряд устройств для нанесения покрытий, содержащие порошковый дозатор-питатель с бункером для содержания порошка и каналами подвода рабочего газа (А.С. 1138429, кл. С 23 С 4/00, 1983 г.). В известном устройстве не стабилизирован расход плохосыпучих, микродисперсных порошков, что не позволило организовать контролируемый технологический процесс.
Известно устройство для нанесения покрытий, содержащее камеру смешения со сверхзвуковым соплом, бункер для засыпки порошка с питателем-дозатором порошка и систему подачи рабочего газа (А.С. 1618778, кл. С 23 С 4/00, 1991 г.).
Известное устройство не обеспечивает разгон смеси порошка до необходимого уровня скоростей, обеспечивающих формирование покрытий с заданными механическими и физико-химическими свойствами одинаковыми по всей поверхности детали.
Известно устройство для нанесения покрытий, содержащее бункер для загрузки порошковой смеси с питателем-дозатором, систему подачи газа к питателю-дозатору, камеру смешения, распыливающую головку, связанную с камерой смешения. Это устройство отличается от других тем, что питатель-дозатор выполнен в виде сверхзвукового питателя-эжектора, а распыливающая порошок головка выполнена в виде кольцевого коллектора - кольцевого сверхзвукового сопла (патент Российской Федерации 2089665 от 23.06.95 на "Устройство для нанесения покрытий").
Известное устройство разработано с целью реализации нового низкотемпературного газодинамического метода (НТГДМ) нанесения покрытий (патент Российской Федерации 2082823 от 17.06.91 на "Способ получения покрытий").
Известное устройство формирует покрытия на внешних поверхностях деталей и в силу особенностей своей схемы не позволяет использовать оптимальное, потребное, расчетное соотношение по массовому расходу газа-носителя и порошковой смеси. Технический результат изобретения выражается в реализации нового технологического процесса, повышении его производительности, улучшении качества нанесения разнофункциональных покрытий на внутреннюю поверхность полых изделий различной конфигурации с продольной их протяжкой вдоль оси распыливающей головки.
Технический результат достигается тем, что технологический процесс реализуется в атмосфере, а устройство для нанесения покрытий содержит бункер (емкость) для загрузки порошковой смеси с питателем-дозатором эжекторного типа, камеру смешения, распыливающую головку, выполненную в виде продольного сверхзвукового сопла с возможностью протяжки вдоль оси сопла детали со скоростью V. Сверхзвуковое сопло выполнено с поворотным устройством, обеспечивающим поворот потока на 90o в сторону от оси детали.
На фиг.1 приведена схема предлагаемого устройства для нанесения покрытий на внутреннюю поверхность детали, а на фиг.2 - схема распыливающей головки.
Устройство для нанесения покрытий состоит из бункера 1 для загрузки порошковой смеси, подготовленной в определенном соотношении компонент-порошков; сверхзвукового питателя-эжектора 2, осуществляющего забор необходимого для нанесения покрытия массового расхода порошковой смеси из бункера 1; камеры смешения 3, связанной с распиливающей головкой 4 и через питатель-эжектор 2 с бункером 1.
Распыливающая головка (фиг. 2) представляет собой кольцевой коллектор 5, соединенный со сверхзвуковым кольцевым продольным соплом 6, необходимым для формирования двухфазного сверхзвукового потока, его разгона до необходимой скорости и доставки с помощью поворотного устройства 7 на поверхность детали, где наносится покрытие.
Геометрические размеры коллектора и профиль сопла рассчитываются на ЭВМ с учетом трения и теплообмена по длине тракта сопла и поворотного устройства.
Для формирования двухфазной смеси в нужном соотношении масс частиц и газа-носителя, а также доставки этой смеси в коллектор 5 (фиг. 2) сопла, устройство содержит две пневмосистемы: систему подачи в камеру смешения 3 (фиг. 1) рабочего газа-носителя 8 и систему подачи газа 9 для работы питателя-эжектора 2. Обе системы соединены с батареей ресиверов 10 для хранения сжатого газа.
В систему 8 подачи рабочего газа входит: редуктор, манометр, обратный клапан, нагреватель, термопара (на фиг. 1 не показаны) и камера смешения 3. В систему 9 подачи газа для работы питателей-эжекторов 2 входят: редуктор, обратный клапан, запорные вентили, манометр (на фиг. 1 не показаны).
Предлагаемое устройство для нанесения покрытий работает следующим образом.
Устройство может производить нанесение покрытия на внутренние поверхности детали как независимо, так и в ходе технологического процесса изготовления изделий (труб, каналов различной формы и т.д.).
Распиливающая головка 4 устройства устанавливается так, что ось кольцевого коллектора 5 и сопла 6 совпадают с осью изделия (труба, канал и т.д.), внутри которого расположено продольное сопло.
Скорость V протяжки детали может быть равной скорости изготовления ее в технологическом процессе (например, на прокатном стане).
Материал покрытия (порошок) выбирается в зависимости от назначения покрытия (антикоррозионное, термостойкое, износостойкое и др.).
В качестве материала покрытия могут использоваться металлы, сплавы металлов, керамики, металлокерамики (карбиды, бориды и т.д.). Диаметр частиц порошка определяется плотностью материала порошка и может изменяться в широком диапазоне - от нескольких микрон до нескольких десятков микрон.
Смесь газа и порошка формируется в пневмосистемах 8 и 9 устройства и с необходимыми термодинамическими параметрами поступает в кольцевой коллектор-смеситель 5 (фиг. 2) распыливающей головки 4 (фиг. 1). Двухфазная смесь, поступив в кольцевой коллектор 5 (фиг. 2), перемещается вдоль расчетного профиля сверхзвукового сопла 6, ускоряется, приобретая расчетную скорость на входе в поворотное устройство 7. Поменяв в поворотном устройстве вектор скорости на 90o в направлении от оси детали (трубы, канала и т.д.), двухфазный поток достигает ее внутренней поверхности и формирует покрытие. Расчетная, конечная скорость частиц в двухфазном потоке определяется типом покрытия, а массовая концентрация частиц в потоке толщиной покрытия, скоростью V перемещения детали вдоль оси сопла и размерами детали (например, диаметра трубы).
Потребляемый массовый расход порошка однозначно определяет массовый расход рабочего газа-носителя.
Уровень температуры двухфазного потока, определяющий скорость рабочего газа и частиц порошка на выходе из сопла, устанавливается родом покрытия и выбирается значительно меньше температуры плавления материала частиц порошка.
Массовый расход порошка, проходящего через сверхзвуковой питатель-эжектор 2 (фиг. 1), определяется параметрами сжатого газа на входе в эжектор, который плавно регулируется системой подачи газа 9. Двухфазная смесь, образовавшаяся в питателе-эжекторе 2, поступает в смеситель 3 (фиг. 1) для смешивания с рабочим газом-носителем и далее транспортируется в кольцевой коллектор 5 (фиг. 2) распылительной головки.
Предлагаемое устройство создает двухфазную газовую смесь (частицы + газ-носитель) с необходимыми термо- и газодинамическими параметрами, обеспечивающими технологию формирования покрытия и его качество.
Устройство позволяет получать равномерное, заданной толщины покрытие по всей внутренней поверхности изделия (трубы, канала и т.д.) без его вращения, при этом профиль внутренней поверхности изделия может иметь любую форму (цилиндр, многогранник, призма и др.).

Claims (1)

  1. Устройство для нанесения покрытий, содержащее бункер для порошковой смеси с питателем-дозатором эжекторного типа, камеру смешения, распыливающую головку, выполненную в виде продольного сверхзвукового сопла с возможностью протяжки вдоль оси сопла детали со скоростью V, отличающееся тем, что сверхзвуковое сопло выполнено с поворотным устройством, обеспечивающим поворот потока на 90o в сторону от оси детали.
RU98107988/02A 1998-04-20 1998-04-20 Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности деталей RU2194091C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107988/02A RU2194091C2 (ru) 1998-04-20 1998-04-20 Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107988/02A RU2194091C2 (ru) 1998-04-20 1998-04-20 Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98107988A RU98107988A (ru) 2000-02-20
RU2194091C2 true RU2194091C2 (ru) 2002-12-10

Family

ID=20205313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98107988/02A RU2194091C2 (ru) 1998-04-20 1998-04-20 Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2194091C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8197895B2 (en) 2007-01-09 2012-06-12 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for the cold-gas spraying of particles having different solidities and/or ductilities
RU2503745C2 (ru) * 2012-04-02 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Устройство газодинамического нанесения покрытий на внутреннюю цилиндрическую поверхность изделий
RU2681858C2 (ru) * 2017-07-25 2019-03-13 Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Портативное устройство для газодинамического напыления покрытий

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8197895B2 (en) 2007-01-09 2012-06-12 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for the cold-gas spraying of particles having different solidities and/or ductilities
RU2503745C2 (ru) * 2012-04-02 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Устройство газодинамического нанесения покрытий на внутреннюю цилиндрическую поверхность изделий
RU2681858C2 (ru) * 2017-07-25 2019-03-13 Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Портативное устройство для газодинамического напыления покрытий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2861900A (en) Jet plating of high melting point materials
US4634611A (en) Flame spray method and apparatus
KR100592833B1 (ko) 냉 분사 노즐 설계
US4866240A (en) Nozzle for plasma torch and method for introducing powder into the plasma plume of a plasma torch
US3659428A (en) Method for cooling steel materials
EP0361710B1 (en) High-velocity flame spray apparatus
EP0484533A1 (en) Method and device for coating
US5206059A (en) Method of forming metal-matrix composites and composite materials
EP1579921A2 (en) Improved kinetic spray nozzle system design
US2935394A (en) Method and apparatus for producing micron and sub-micron metals
CN87103228A (zh) 作可磨蚀涂层喷涂的多喷口等离子体喷涂设备和方法
WO2001000331A2 (en) Kinetic spray coating method and apparatus
CN101767080A (zh) 一种金属与塑料粉末混合制备涂层的方法及装置
US20060251821A1 (en) Multi-sectioned pulsed detonation coating apparatus and method of using same
RU2194091C2 (ru) Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности деталей
PT91754B (pt) Processo para a fabricacao de um revestimento desgastavel por friccao aperfeicoado
US5529809A (en) Method and apparatus for spraying molten materials
US5445325A (en) Tuneable high velocity thermal spray gun
KR20170013355A (ko) 진공 생성 및 적절한 재료 흐름 제어를 사용하는 무펌프 금속 미립화 및 연소
RU2193454C2 (ru) Устройство для нанесения покрытий на внешние поверхности деталей
EP0163776A2 (en) Highly concentrated supersonic flame spray method and apparatus with improved material feed
US20030175442A1 (en) Method and apparatus for low-pressure pulsed coating
RU2087207C1 (ru) Устройство для нанесения покрытий из порошковых материалов
US5865052A (en) Method and device for forming and/or coating wire-shaped metal material
US4441434A (en) Apparatus for dispensing particulate matter

Legal Events

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

Effective date: 20050421