RU2222639C2 - Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий - Google Patents

Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2222639C2
RU2222639C2 RU2001118980/02A RU2001118980A RU2222639C2 RU 2222639 C2 RU2222639 C2 RU 2222639C2 RU 2001118980/02 A RU2001118980/02 A RU 2001118980/02A RU 2001118980 A RU2001118980 A RU 2001118980A RU 2222639 C2 RU2222639 C2 RU 2222639C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ring
working gas
supersonic nozzle
type
coating
Prior art date
Application number
RU2001118980/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001118980A (ru
Inventor
П.В. Никитин (RU)
П.В. Никитин
А.Г. Смолин (RU)
А.Г. Смолин
Мануэль МЕЛЕНДО (FR)
Мануэль Мелендо
Original Assignee
Никитин Петр Васильевич
Смолин Андрей Григорьевич
Мануэль Мелендо
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, Мануэль Мелендо filed Critical Никитин Петр Васильевич
Priority to RU2001118980/02A priority Critical patent/RU2222639C2/ru
Publication of RU2001118980A publication Critical patent/RU2001118980A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2222639C2 publication Critical patent/RU2222639C2/ru

Links

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургической промышленности, может быть использовано в машиностроении, авиакосмической технике, в автомобильной промышленности, энергетике, строительстве, нефтегазовой промышленности и других областях хозяйства для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий. Устройство содержит бункер для порошковой смеси с питателем-дозатором, камерой смешения, системы подачи рабочего газа в камеру смешения и питатель-дозатор, сообщенные с источником рабочего газа. Устройство содержит распыливающую головку с кольцевым коллектором, кольцевым сверхзвуковым соплом, поворотным устройством, которое выполнено кольцевым, осесимметричным относительно центральной оси распыливающей головки, при этом оно расположено в корпусе распыливающей головки, сопряжено и сообщено с кольцевым сверхзвуковым соплом, а ось кольцевого поворотного устройства, являясь продолжением оси кольцевого сверхзвукового сопла, расположена по отношению к ней под углом 90±5o, а выходное сечение кольцевого поворотного устройства обращено в сторону, противоположную центральной оси распыливающей головки. Изобретение позволяет увеличить производительность, повысить технологичность, экономичность устройства. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к металлургической промышленности, а также может быть использовано в машиностроении, авиакосмической технике, в автомобильной промышленности, энергетике, строительстве и других отраслях народного хозяйства для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий.
Известно устройство для нанесения покрытий по авторскому свидетельству СССР 1138429 (МПК6 С 23 С 4/00), содержащее порошковый дозатор-питатель с бункером для порошка и каналами подвода рабочего газа.
Недостатком этого устройства является нестабилизированность расхода плохосыпучих микродисперсных порошков, что не позволяет контролировать технологический процесс.
Известно устройство для нанесения покрытий по заявке Японии 4-59941 (МПК6 В 05 В 1/04), представляющее сопло со сверхшироким углом распыления квадратного или щелевого профиля в плоскости выходного сечения, при этом выходная часть внутреннего канала сопла изогнута под углом по отношению к центральному каналу подачи наносимого материала.
Недостатком данного решения является низкое качество покрытия вследствие того, что не обеспечивается необходимая скорость движения частиц распыляемого порошка из-за наличия сопла со сверхшироким углом раскрытия, кроме того, неэффективно используется порошок для нанесения покрытия в связи с тем, что неоптимален угол атаки взаимодействия частиц порошка с поверхностью нанесения.
Известно также устройство для нанесения покрытий по европейскому патенту ЕР 0484533 (МПК6 С 23 С 4/00), содержащее дозирующий питатель, бункер для порошка, камеру смешения, сверхзвуковое сопло, средство подачи сжатого воздуха, регулятор расхода частиц порошка, промежуточное сопло для формирования газового потока.
Недостатками предложенного устройства является невозможность его использования для осесимметричных изделий, так как необходимо вращение устройства относительно изделия.
Известно устройство для нанесения покрытий на внутреннюю поверхность изделия по патенту РФ 2017544 (МПК6 В 05 С 7/02), содержащее центральное распыливающее сопло, газовый коллектор, а также подвижный ротор-распылитель, установленный на центральном неподвижном узле подачи распыливаемой среды и распыливающего газа, с возможностью вращения вокруг продольной оси устройства, причем газовый канал ротора-распылителя соединен с областью распыла с помощью патрубка, срез сопла выходного отверстия которого обращен к продольной оси устройства.
Недостатками данного устройства являются низкое качество покрытия в силу искажения вектора скорости двухфазного потока и, как следствие, его торможение ротором-распылителем.
Наиболее близким аналогом предлагаемому изобретению является устройство, описанное в международной заявке (РСТ) WO 9621513 (МПК6 В 05 В 3/00), содержащее бункер для порошковой смеси с питателем-дозатором, камеру смешения, распыливающую головку с системой подачи рабочего газа, коллектором, сверхзвуковым соплом и угловым поворотным устройством относительно оси ориентации с заменяемыми насадками, при этом сама головка сопла распыления образует искривленный канал, состоящий из центральной части и сопряженной с ней наклонной, оканчивающейся седлом под различные насадки с коническими отверстиями.
Недостатками этого решения являются низкая скорость двухфазного потока на выходе из насадки, невозможность нанесения равномерного, а следовательно, качественного покрытия на большие внутренние поверхности в силу локальности нанесения покрытий с помощью упомянутого устройства и необходимости вращения обрабатываемой детали.
Задачей предлагаемого изобретения является достижение высокого качества покрытия, увеличение производительности, повышение технологичности и экономичности устройства при нанесении порошковых металлических, неметаллических материалов и их смеси.
Данная задача решается тем, что в устройстве для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий, содержащем бункер для порошковой смеси с питателем-дозатором, камеру смешения, системы подачи рабочего газа в камеру смешения и подачи рабочего газа в питатель-дозатор, сообщенные с источником рабочего газа, распыливающую головку с коллектором, сверхзвуковым соплом и поворотным устройством, которое выполнено кольцевым и осесимметричным относительно центральной оси головки, поворотное устройство расположено в корпусе распыливающей головки, сообщено и сопряжено с кольцевым сверхзвуковым соплом, при этом ось поворотного устройства в центральном сечении головки является продолжением оси сверхзвукового сопла и расположена по отношению к ней под углом 90±5o, а выходное сечение поворотного устройства обращено в сторону, противоположную центральной оси головки.
На чертеже изображено устройство для нанесения покрытий на внутреннюю поверхность изделия, где:
1 - бункер;
2 - питатель-дозатор;
3 - камера смешения;
4 - система подачи рабочего газа в питатель-дозатор;
5 - система подачи рабочего газа в камеру смешения;
6 - источник рабочего газа;
7 - распыливающая головка;
8 - кольцевой коллектор;
9 - кольцевое сверхзвуковое сопло;
10 - кольцевое поворотное устройство;
11 - обрабатываемая деталь.
Предлагаемое устройство состоит из бункера 1 для загрузки порошковой смеси, подготовленной в заданном количественном соотношении порошков. Питатель-дозатор 2 сообщен магистралью с бункером 1 и осуществляет забор определенного количества порошковой смеси, необходимого для нанесения покрытия. Камера смешения 3 сообщена через питатель-дозатор 2 с бункером 1, а ее выход - с распыливающей головкой 7. Для формирования двухфазной смеси в заданном соотношении масс частиц порошка и сжатого рабочего газа, хранящегося в источнике рабочего газа 6, устройство содержит две пневмосистемы: систему подачи рабочего газа в камеру смешения 5 и систему подачи рабочего газа в питатель-дозатор 4. Обе системы подключены к источнику рабочего газа 6, выполненного, например, в виде батареи ресиверов сжатого газа.
Распыливающая головка 7 снабжена кольцевым коллектором 8, сообщенным с кольцевым сверхзвуковым соплом 9, предназначенным для формирования двухфазного сверхзвукового потока, разгона его до необходимой скорости.
В корпусе головки 7 выполнено кольцевое поворотное устройство 10, сообщенное с кольцевым сверхзвуковым соплом 9 и сопряженное с ним, при этом ось поворотного устройства в центральном сечении распыливающей головки 7 является продолжением оси сверхзвукового сопла и наклонена по отношению к ней на 90±5o, а выходное сечение кольцевого поворотного устройства 10 обращено в сторону, противоположную оси головки. Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Из бункера 1 в питатель-дозатор 2 поступает материал покрытия - порошок, при этом в зависимости от назначения покрытия (антикоррозионное, термостойкое, теплозащитное, износостойкое и др.), в качестве материала могут использоваться металлы, сплавы металлов (из оксидов, карбидов, нитридов и др.), керамические композиции, полимерные материалы и т.п. Диаметр частиц порошка может изменяться в широком диапазоне - от нескольких микрон до нескольких десятков микрон.
Рабочий газ, поступая из источника рабочего газа 6 в виде батареи ресиверов для хранения сжатого газа через систему подачи 4, обеспечивает подачу материала покрытия (порошка) из питателя-дозатора 2 в камеру смешения 3, куда также поступает рабочий газ с необходимыми термодинамическими характеристиками (давлением и температурой) из системы 5.
После смешивания в камере смешения 3 двухфазная смесь поступает в коллектор 8 распыливающей головки 7.
Затем смесь перемещается вдоль кольцевого сверхзвукового сопла 9 расчетной длины и профиля, ускоряется, приобретая расчетную скорость на входе поворотного устройства 10. Изменив вектор скорости в направлении, противоположном и перпендикулярном центральной оси распыливающей головки 7, двухфазный поток достигает внутренней поверхности обрабатываемого изделия, во внутренней полости которой движется головка 7 и формирует покрытие.
Ось поворотного устройства 10 является продолжением оси сверхзвукового сопла и находится под углом к ней 90±5o (в центральной плоскости сечения головки), при этом наиболее оптимальным из соображений экономии расходуемого порошка является угол 90o (т.е. оптимальный угол атаки летящих частиц порошка по отношению к обрабатываемой поверхности).
Конечная скорость частиц порошка в двухфазном потоке определяется типом покрытия, а массовая концентрация порошка - толщиной покрытия, скоростью перемещения обрабатываемого изделия вдоль оси головки и размером изделия.
Уровень температуры двухфазного потока устанавливается родом покрытия и выбирается значительно меньшим температуры плавления материала частиц порошка.
Приведем пример экспериментальной реализации при нанесении антикоррозийного покрытия из алюминия (А1) толщиной 50 мкм на внутреннюю поверхность стальной трубы (СТ.3) диаметром 100 мм и длиной 6 м.
Порошок А1 дисперсностью до 50 мкм подают из дозатора в смеситель с массовым расходом ~ 15 г/с. Одновременно в смеситель подается рабочий газ (воздух) с расходом 150 г/с при давлении 1 μПа и температуре 450К. На входе в поворотное устройство воздух имеет скорость, соответствующую числу Маха ≈2, среднемассовая скорость частиц составляет 600 м/с. Пройдя через поворотное устройство, двухфазный поток достигает внутренней поверхности трубы, которая перемещается вдоль распыливающей головки со скоростью 0,3 м/с. На внутренней поверхности трубы без ее предварительной очистки формируется покрытие из алюминия со следующими характеристиками:
толщина покрытия δ=50 мкм±2 мкм;
- микротвердость покрытия равна 450 μПа;
- адгезия по отношению к Аl - 0,85;
- коэффициент использования порошка - 0,98;
закрытая пористость покрытия <1%.
Исполнение поворотного устройства кольцевым и осесимметричным позволяет наносить высокопрочное равномерное покрытие по всей внутренней поверхности изделия с одновременной протяжкой изделия с расчетной скоростью, что увеличивает производительность нанесения покрытия.
Кроме того, использование данного устройства повышает технологичность процесса, т.к. нет необходимости вращения изделия вокруг оси.
Угол наклона оси поворотного устройства 90±5o является оптимальным углом атаки взаимодействия частиц с напыляемой поверхностью, что обеспечивает максимальность коэффициента использования порошка и в свою очередь увеличивает высокую экономичность устройства в целом. Так экспериментально установлено, что отклонение от этих углов приводит к потерям напыляемого порошка на 20% и более.
Предлагаемое устройство несложно в исполнении. Бункер, камера смешения, питатель-дозатор - стандартные промышленно проводимые устройства.
Система подачи рабочего газа в камеру смешения может быть выполнена в виде редуктора, манометра, обратного клапана, нагревателя с термопарой (стандартные комплектующие).
В систему подачи рабочего газа к питателю-дозатору могут входить редуктор, обратный клапан, запорные вентили, манометр (также стандартные промышленно производимые комплектующие).
Распыливающая головка может быть изготовлена методами штамповки, фрезерования, токарным способом.
Источник рабочего газа может быть выполнен в виде промышленного блока ресиверов.

Claims (1)

  1. Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий, содержащее бункер для порошковой смеси с питателем-дозатором, камеру смешения, системы подачи рабочего газа в камеру смешения и подачи рабочего газа в питатель-дозатор, сообщенные с источником рабочего газа, распыливающую головку с коллектором, сверхзвуковым соплом и поворотным устройством, отличающееся тем, что поворотное устройство выполнено кольцевым и осесимметричным относительно центральной оси распыливающей головки, расположено в корпусе распыливающей головки, сообщено и сопряжено с кольцевым сверхзвуковым соплом, при этом ось кольцевого поворотного устройства в центральном сечении распыливающей головки является продолжением оси кольцевого сверхзвукового сопла и расположена по отношению к ней под углом 90±5°, а выходное сечение кольцевого поворотного устройства обращено в сторону, противоположную центральной оси распыливающей головки.
RU2001118980/02A 1999-01-20 1999-01-20 Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий RU2222639C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001118980/02A RU2222639C2 (ru) 1999-01-20 1999-01-20 Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001118980/02A RU2222639C2 (ru) 1999-01-20 1999-01-20 Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001118980A RU2001118980A (ru) 2003-09-27
RU2222639C2 true RU2222639C2 (ru) 2004-01-27

Family

ID=32090278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001118980/02A RU2222639C2 (ru) 1999-01-20 1999-01-20 Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2222639C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2261763C1 (ru) Устройство и сопло для холодного напыления порошкового материала
EP0361710B1 (en) High-velocity flame spray apparatus
KR20000053209A (ko) 가스 동력 코팅 장치
US5206059A (en) Method of forming metal-matrix composites and composite materials
CN101124065B (zh) 借助于干冰霜射束清洁、致动或预处理工件的装置和方法
RU2145644C1 (ru) Способ получения покрытия из порошковых материалов и устройство для его осуществления
US20040265503A1 (en) Densification of thermal spray coatings
KR20080013757A (ko) 동역학적 분무 시스템용 노즐 조립체와, 동역학적 분무시스템에 의해 도포된 분말로 기재를 코팅하는 방법
EP0546121A1 (en) HIGH SPEED ELECTRIC ARC FUSION APPARATUS AND MATERIAL FORMING METHOD.
US20090256010A1 (en) Cold gas-dynamic spray nozzle
US2800419A (en) Method and apparatus for hard surfacing metals
CN102527542A (zh) 与喷涂枪一起使用的喷嘴
JPH02225598A (ja) 改良摩耗性被覆体、ならびにその製造方法
RU2222639C2 (ru) Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности изделий
WO2007091102A1 (en) Kinetic spraying apparatus and method
EP0163776A2 (en) Highly concentrated supersonic flame spray method and apparatus with improved material feed
RU2222640C2 (ru) Устройство для нанесения покрытий на внешние поверхности изделий
RU2353705C2 (ru) Способ газодинамического напыления порошковых материалов и устройство для его реализации
RU2087207C1 (ru) Устройство для нанесения покрытий из порошковых материалов
US3393871A (en) High temperature flame spraying pistols
CN214288867U (zh) 旋转式燃油型超音速喷枪
JPS597911B2 (ja) 火炎溶射ランス
RU2194091C2 (ru) Устройство для нанесения покрытий на внутренние поверхности деталей
RU2181788C1 (ru) Способ получения композиционных материалов и покрытий из порошков и устройство для его осуществления
RU2193454C2 (ru) Устройство для нанесения покрытий на внешние поверхности деталей

Legal Events

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

Effective date: 20040121