RU2223164C2 - Газокислородный резак - Google Patents

Газокислородный резак Download PDF

Info

Publication number
RU2223164C2
RU2223164C2 RU2002108947/02A RU2002108947A RU2223164C2 RU 2223164 C2 RU2223164 C2 RU 2223164C2 RU 2002108947/02 A RU2002108947/02 A RU 2002108947/02A RU 2002108947 A RU2002108947 A RU 2002108947A RU 2223164 C2 RU2223164 C2 RU 2223164C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cutting
mouthpiece
oxygen
head
duct
Prior art date
Application number
RU2002108947/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002108947A (ru
Inventor
В.А. Толовиков
В.Г. Ордин
А.М. Лебедев
М.И. Трифонова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь"
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 Открытое акционерное общество "Северсталь" filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2002108947/02A priority Critical patent/RU2223164C2/ru
Publication of RU2002108947A publication Critical patent/RU2002108947A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2223164C2 publication Critical patent/RU2223164C2/ru

Links

Landscapes

  • Gas Burners (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газопламенной обработке металлов, а именно к газокислородной ручной и механизированной резке металлов. Газокислородный резак содержит головку, примыкающую выходным концом к плоскому входному торцу мундштука, каналы режущего и подогревающего кислорода и горючего газа, выполненные в головке и мундштуке. В примыкающих торцевых поверхностях головки и наконечника вокруг кольцевой поверхности канала режущего кислорода выполнен кольцевой паз, в который установлена втулка. Установка втулки повышает жесткость соединения и обеспечивает центровку канала подачи режущего кислорода относительно его оси в головке. Канал режущего кислорода в мундштуке выполнен в виде сопла Лаваля. Отношение критического сечения к длине диффузорной части канала режущего кислорода составляет 0,06-0,19. Угол расширения диффузорной части канала режущего кислорода в мундштуке составляет 6-15o. В результате повышается эксплуатационная надежность резака, увеличивается скорость резки, улучшается качество реза, уменьшается его ширина. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к газопламенной обработке металлов, а именно к газокислородной - ручной и механизированной резке металлов. Известен газокислородный резак, содержащий головку с внутренним и внешним мундштуками, имеющий центральный ступенчатый канал для подачи кислорода, при этом переходные зоны между ступенями канала выполнены в виде тангенсоиды вращения. Недостатком данной конструкции резака является сложность его изготовления, недостаточная коаксиальность струй кислорода и горючей смеси в нем (SU 1239459, F 23 D 14/42, 1986 г.).
Известен газокислородный резак, содержащий головку, мундштук с внутренним и наружным наконечниками и каналы подачи кислорода и горючей смеси. Резак дополнительно содержит переходник, соединенный с наконечниками резьбовыми соединениями (RU 2041424, F 23 D 14/42, 1995 г.).
Наиболее близким конструкционным техническим решением является газокислородный резак, содержащий головку и примыкающий к ней мундштук, в которых выполнены каналы подачи режущего кислорода, подогревающего кислорода и горючего газа. Мундштук присоединяется к головке резака при помощи соединительной накладной гайки (Спектор О.Ш., Асиновская Г.А. "Кислородная резка в металлургии". - М.: Металлургия, 1972 г., стр. 84-87).
Недостатком указанных резаков и имеющих резьбовые соединения, и других конструкций, где для соединения мундштука с головкой служит накидная гайка, частая смена мундштуков в процессе эксплуатации ведет к износу уплотняющих поверхностей и, как следствие, к отсутствию центровки канала режущего кислорода, тем самым к ухудшению показателей резки - производительности, качества реза, увеличению расхода кислорода.
Желаемым техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационной надежности резака, увеличение скорости резки, производительности, снижение расхода кислорода, улучшение качества реза, уменьшение его ширины, а тем самым экономия металла. Известно, что качество и производительность резки во многом зависят от формы кислородной струи и расположения ее относительно подогревающего пламени. Наибольшая производительность достигается при концентрированном расположении кислородной струи относительно внутренних и наружных мундштуков или газовых каналов неразъемных мундштуков, а также правильной конфигурацией подогревающего пламени. Смещение струи режущего кислорода приводит к одностороннему нагреву и скосу кромки. Основными показателями режима резки являются мощность пламени, давление режущего кислорода, скорость его на выходе из мундштука и скорость резки. От выбора этих показателей и конструкции резака во многом определяются производительность и качество резки.
Во время эксплуатации резака, частой смене мундштука, присоединяемого к головке резака накидной гайкой с резьбой, происходит износ уплотняющих поверхностей этих узлов, что ведет к их перекосу. А это, в свою очередь, ведет к небольшому смещению мундштука относительно головки резака, а значит, и к смещению струи режущего кислорода относительно центральной оси его подачи. Нарушается ламинарность потока кислорода, наблюдается завихрение, что обязательно сказывается на параметрах резки: уменьшается скорость, качество и производительность.
Указанный технический результат достигается тем, что газокислородный резак, содержащий головку, примыкающую выходным концом к плоскому входному торцу мундштука, каналы режущего и подогревающего кислорода и горючего газа, выполненные в головке и мундштуке, а также каналы горючей смеси, расположенные в мундштуке, имеет втулку, а в примыкающих торцевых поверхностях головки и наконечника вокруг кольцевой поверхности канала режущего кислорода выполнен кольцевой паз, в который установлена упомянутая втулка, а канал режущего кислорода в мундштуке выполнен в виде сопла Лаваля, при этом отношение критического сечения к длине диффузорной части канала режущего кислорода составляет 0,06-0,19. Втулка выполнена из металлического сплава, в качестве которого применяется сталь или нержавеющая сталь или латунь.
Установка втулки в сопрягаемых поверхностях головки и мундштука повышает жесткость их соединения, обеспечивает центровку канала подачи режущего кислорода относительно его оси в головке и мундштуке резака, тем самым обеспечивает ламинарное истечение струи кислорода цилиндрической формы на большей длине и получение необходимой кинетической энергии струи. Даже в случае изнашиваемости резьбового соединения головки и мундштука посредством накидной гайки, которая ведет к некоторому смещению их относительно друг друга параметры кислородной струи не изменяются и сохраняется коаксиальность струй режущего кислорода и горючей смеси.
Технический эффект достигается также тем, что канал подачи режущего кислорода в мундштуке выполнен в форме сопла Лаваля. Чтобы снизить энергетические потери в струе режущего кислорода до ее выхода из мундштука, переход от входного канала к горловому участку и от горлового участка к выходному сечению выполнен по рассчитываемым плавным кривым. При этом экспериментально установлено (эксперименты проводились при резке сляба, получаемого на машине непрерывного литья заготовок), что наибольшая производительность и скорость резки достигаются в том случае, когда отношение критического сечения канала к длине его диффузорной части составляет 0,06-0,19. При этом диффузорная часть канала режущего кислорода на выходе из мундштука имеет расширяющийся участок, угол расширения составляет 6-15o. В случае, когда отношение критического сечения канала режущего кислорода к длине диффузорной части канала режущего кислорода составляет величину меньше 0,06 или больше 0,19, происходит ухудшение работы резака, его основных показателей, а именно снижение скорости резки, ухудшение качества реза, увеличение расхода кислорода.
Выполнение канала режущего кислорода в мундштуке в виде сопла Лаваля, т. е. придания ему соответствующей геометрической формы, позволяет газу получить очень большое ускорение, осуществить переход от дозвуковой скорости к сверхзвуковой. Сочетание плавности перехода с одновременным резким сужением канала приводит к значительному увеличению скорости потока режущего кислорода. Все это совместно с центровкой канала режущего кислорода, получаемой установкой втулки, приводит к уменьшению площади нагрева, увеличивает температуру на линии реза. При этом увеличиваются скорость резки и ее качество. Диаметр критического сечения канала режущего кислорода в мундштуке определяет расход кислорода, который прямо пропорционален квадрату диаметра критического сечения. Поэтому с уменьшением диаметра критического сечения канала режущего кислорода в предлагаемой конструкции резака почти в 2 раза расход кислорода уменьшается в 3-3,5 раза.
Предлагаемая конструкция газокислородного резака показана на чертеже.
Газокислородный резак содержит головку 1, примыкающую выходным торцом к плоскому входному торцу мундштука 2. В головке и в мундштуке выполнены каналы подачи режущего кислорода 3, подогревающего кислорода 4 и канал горючего газа 5. При смешении горючая смесь подается к поверхности металла по каналам 8. В примыкающих друг к другу поверхностях головки и мундштука выполнен кольцевой паз, в который установлена втулка 6. Соединение головки и мундштука резака осуществляется посредством накидной гайки 7. Канал режущего кислорода 3 в мундштуке выполнен в форме сопла Лаваля.
Резак работает следующим образом. При подаче горючей смеси по каналам 8 и ее сгорании происходит подогрев разрезаемого металла до температуры воспламенения, после чего по каналу 3 подают режущий кислород, поступающий к нагретой поверхности разрезаемого металла. При этом обеспечивается интенсивное сгорание металла, и при перемещении резака вдоль поверхности металла образуется рез.
При резке предлагаемым резаком сляба толщиной 250 мм, получаемого при непрерывной разливке стали в конвертерном производстве ОАО "Северсталь" при давлении кислорода в трубопроводе 14 кг/см3, скорость резки увеличивается в 2 раза. Уменьшение диаметра критического сечения канала режущего кислорода, выполненного в виде сопла Лаваля, увеличение скорости истечения кислорода в 2 раза, исключение турбулентности струи режущего кислорода путем установки втулки приводят к уменьшению ширины реза в 1,5-2 раза и к повышению его качества.

Claims (4)

1. Газокислородный резак, содержащий головку, примыкающую выходным кольцом к плоскому входному торцу мундштука, каналы режущего и подогревающего кислорода и горючего газа, выполненные в головке и мундштуке, а также каналы горючей смеси, расположенные в мундштуке, отличающийся тем, что резак имеет втулку, а в примыкающих торцевых поверхностях головки и наконечника вокруг кольцевой поверхности канала режущего кислорода выполнен кольцевой паз, в который установлена упомянутая втулка, а канал режущего кислорода в мундштуке выполнен в виде сопла Лаваля, при этом отношение критического сечения к длине диффузорной части канала режущего кислорода составляет 0,06-0,19.
2. Газокислородный резак по п.1, отличающийся тем, что втулка выполнена из металлического сплава.
3. Газокислородный резак по п.2, отличающийся тем, что в качестве металлического сплава применяется сталь, или нержавеющая сталь, или латунь.
4. Газокислородный резак по п.1, отличающийся тем, что угол расширения диффузорной части канала режущего кислорода в мундштуке составляет 6-15°.
RU2002108947/02A 2002-04-08 2002-04-08 Газокислородный резак RU2223164C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108947/02A RU2223164C2 (ru) 2002-04-08 2002-04-08 Газокислородный резак

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108947/02A RU2223164C2 (ru) 2002-04-08 2002-04-08 Газокислородный резак

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002108947A RU2002108947A (ru) 2003-11-10
RU2223164C2 true RU2223164C2 (ru) 2004-02-10

Family

ID=32172525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002108947/02A RU2223164C2 (ru) 2002-04-08 2002-04-08 Газокислородный резак

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2223164C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СПЕКТОР О.Ш., АСИНОВСКАЯ Г.А. Кислородная резка в металлургии. - М.: Машиностроение, 1972, с. 84-87. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100465515C (zh) 燃气轮机的扩散器以及发电用的燃气轮机
JP4863693B2 (ja) 二流体噴射ノズルおよびオイルバーナ
JPH074623A (ja) 分岐フローノズルを使用する燃料バーナ装置および方法
EP2618057B1 (en) Turbine system
CN203517805U (zh) 一种燃气轮机燃烧室防回火型喷嘴连接段组件
BRPI0715425A2 (pt) queimador de chama e processo para queima de chama de uma superfìcie metálica
CN107255087A (zh) 一种工作喷嘴可移动的引射器装置
US5700421A (en) Cutting nozzle assembly for a postmixed oxy-fuel gas torch
RU2223164C2 (ru) Газокислородный резак
US11919028B2 (en) Fluid atomizer
CN201636866U (zh) 一种超音速火焰切割炬
CN1975144A (zh) 增强器的带导向的喷管
US9764405B2 (en) Nozzle for cutting steel workpieces
US4022383A (en) Nozzle for welding, heating, cutting and/or flame cleaning
JP2014534404A (ja) 改善された渦流式燃焼混合気トーチ
CN110168230A (zh) 分区表面粗糙度
RU169821U1 (ru) Многосопловая головка газокислородной горелки
RU79476U1 (ru) Резак для кислородной резки металлов
JPH0617736B2 (ja) チップミキシング型火口
RU77938U1 (ru) Газомазутная горелка
US10315266B2 (en) Cutting nozzle for a postmixed oxy-fuel gas torch
CN2911443Y (zh) 大型板坯燃气切割器火焰割嘴
CN101240898A (zh) 炼钢连铸割炬
CN202660549U (zh) 一种窑炉燃气燃烧器
RU2113948C1 (ru) Резак для кислородной резки стали

Legal Events

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

Effective date: 20150409