RU2223164C2 - Газокислородный резак - Google Patents
Газокислородный резак Download PDFInfo
- 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
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°.
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) |
-
2002
- 2002-04-08 RU RU2002108947/02A patent/RU2223164C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
СПЕКТОР О.Ш., АСИНОВСКАЯ Г.А. Кислородная резка в металлургии. - М.: Машиностроение, 1972, с. 84-87. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102422083B (zh) | 燃烧器 | |
JP4863693B2 (ja) | 二流体噴射ノズルおよびオイルバーナ | |
CN203517805U (zh) | 一种燃气轮机燃烧室防回火型喷嘴连接段组件 | |
US11919028B2 (en) | Fluid atomizer | |
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 | |
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 | |
RU108729U1 (ru) | Резак для кислородной резки металлов | |
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 | |
CN104832921A (zh) | 一种套筒式双导流烧嘴 | |
CN100561048C (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 | |
CN204227423U (zh) | 一种用于炼钢连铸的割炬 | |
CN102950359A (zh) | 一种2000~3500㎜超大厚度低碳和低合金钢锭的切割工艺 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150409 |