RU2229944C2 - Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов - Google Patents

Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2229944C2
RU2229944C2 RU2002122603/12A RU2002122603A RU2229944C2 RU 2229944 C2 RU2229944 C2 RU 2229944C2 RU 2002122603/12 A RU2002122603/12 A RU 2002122603/12A RU 2002122603 A RU2002122603 A RU 2002122603A RU 2229944 C2 RU2229944 C2 RU 2229944C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
gas
powder
powder material
coatings
Prior art date
Application number
RU2002122603/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002122603A (ru
Inventor
В.А. Половцев (RU)
В.А. Половцев
В.И. Михеев (RU)
В.И. Михеев
нов Р.Ш. Хас (RU)
Р.Ш. Хасянов
Р.А. Кораблев (RU)
Р.А. Кораблев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева"
Priority to RU2002122603/12A priority Critical patent/RU2229944C2/ru
Publication of RU2002122603A publication Critical patent/RU2002122603A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2229944C2 publication Critical patent/RU2229944C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к устройствам для газодинамического напыления или нанесения покрытий из порошковых материалов и может быть использовано в машиностроении, ракетостроении и других отраслях промышленности. Задачей данного изобретения является создание устройства для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов с получением технического результата в виде увеличения срока стандартной работы устройства и производительности, повышения качества получаемых покрытий, а также расширения арсенала технических средств и возможностей. Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов, содержащее источник сжатого газа, соединенный газопроводом с узлом подогрева газа, который, в свою очередь, соединен непосредственно с входом сверхзвукового сопла, закритическая часть которого сообщена с питателем-дозатором порошкового материала. При этом каналы ввода порошкового материала в закритическую часть сопла выполнены в стенке закритической части сопла попарно оппозитно, в одном сечении сопла, навстречу друг другу под углом 30-90° к оси сопла и направлению потока. Техническим результатом изобретения является увеличение ресурса стандартной работы сопла и производительности процесса нанесения покрытий. 7 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов и может быть использовано в машиностроении, ракетостроении и других отраслях промышленности.
Известно устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов, содержащее порошковый дозатор, соединенный с ним узел подогрева, выход которого соединен со сверхзвуковым соплом (см., например, авторское свидетельство СССР №1603581, кл. B 05 B 7/20, опубл. БИ №23, 1994 г.).
Недостатком такой конструкции является то, что порошковый материал приходит в соприкосновение с тепловыделяющим элементом узла подогрева, что приводит к окислению частиц порошкового материала и их налипанию на этот элемент. В целом это устройство имеет низкую эффективность.
Известно устройство для нанесения покрытий напылением, содержащее источник сжатого воздуха, питатель-дозатор, узел подогрева, смонтированный перед сверхзвуковым соплом (см., например, авторское свидетельство СССР №1674585, кл. C 23 C 26/00, опубл. БИ №32, 1993 г.).
Недостатком конструкции этого устройства является то, что питатель-дозатор соединен с форкамерой, расположенной перед соплом. Это приводит к тому, что порошок должен пройти через самую узкую часть сопла (критическое сечение), наиболее подверженную износу порошковым материалом, особенно при использовании порошков твердых веществ (металлов, керамических частиц и так далее). В свою очередь именно критическое сечение, в основном, определяет режим работы сверхзвукового сопла и эффективность устройства в целом.
Известно устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов, содержащее источник сжатого газа, соединенный газопроводом с узлом подогрева газа, который, в свою очередь, соединен непосредственно с входом сверхзвукового сопла, закритическая часть которого сообщена с питателем-дозатором порошкового материала (см., например, патент РФ №2100474, кл. C 23 C 4/00, B 05 B 7/00, C 23 C 26/00, 13.11.96 г.).
Однако данное устройство имеет серьезный недостаток - быстро выходит из строя, т.к. в закритической части сопла образуется дефект в виде сквозного износа стенки сопла, что приводит к ухудшению газодинамики потока, приводящее к резкому снижению качества получаемого покрытия.
Задачей данного изобретения является создание устройства для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов с получением технического результата в виде увеличения срока стандартной работы устройства и производительности, повышения качества нанесения покрытий, а также расширения арсенала технических средств и возможностей.
Эта задача решается тем, что в устройстве для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов, содержащем источник сжатого газа, соединенный газопроводом с узлом подогрева газа, который, в свою очередь, соединен непосредственно с входом сверхзвукового сопла, закритическая часть которого сообщена с питателем-дозатором порошкового материала, в соответствии с изобретением каналы ввода порошкового материала в закритическую часть сопла выполнены в стенке закритической части попарно оппозитно, при этом каналы расположены в одном сечении сопла с возможностью подачи порошкового материала навстречу друг другу. При этом каналы ввода порошкового материала выполнены под некоторым углом α к продольной оси сопла (30°≤α≤90°) и направлению потока.
Практика показала, что выполнение каналов ввода порошкового материала под углом менее 30° приводит к утолщению стенки сопла, что влечет за собой увеличение веса конструкции, а также к ухудшению газодинамики процесса.
На фиг.1 изображено схематично устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов (по изобретению). На фиг.2 показано сверхзвуковое сопло в существовавшем ранее устройстве для газодинамического нанесения покрытий. На фиг.3-6 показаны дефекты сверхзвукового сопла в существовавших ранее устройствах. На фиг.7 показано сверхзвуковое сопло по изобретению (схематично увеличено) после проведения серии испытаний.
Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов содержит источник сжатого газа 1, соединенный газопроводом 2 с узлом подогрева газа 3. Узел подогрева газа, в свою очередь, соединен непосредственно со входом 4 сверхзвукового сопла. Закритическая часть 5 сверхзвукового сопла сообщена с питателем-дозатором 6 порошкового материала трубопроводной системой 7, в которой каналы 8 ввода порошкового материала в закритическую часть 5 выполнены в стенке закритической части попарно оппозитно в одном сечении сопла, перпендикулярном направлению потока или под некоторым углом к оси сопла с возможностью подачи порошкового материала навстречу друг другу. Далее описывается работа устройства, как пример реализации устройства.
Сжатый газ, например воздух, как самый дешевый газ, давления Ро от источника сжатого газа 1 по газоводу 2 подается в узел подогрева 3, где нагревается до требуемой температуры. Нагретый газ непосредственно поступает на вход 4 сверхзвукового сопла, где ускоряется до скорости в несколько сот метров в секунду. Порошковый материал из питателя-дозатора 6 по трубопроводной системе 7 подачи порошка поступает в сверхзвуковую часть 5 сопла, где ускоряется потоком воздуха на участке от места ввода порошка до выхода сопла.
Для пояснения достигаемого технического результата рассмотрим кратко кинематику движения порошкового материала внутри сопла.
При подаче порошкового материала через один канал по прототипу (см. фиг.2) подача происходит перпендикулярно оси сопла и направлению сжатого газа. При сложении направлений (векторов) подачи порошкового материала и подачи сжатого газа возникает суммирование направлений и вектор воздушно-порошковой смеси имеет некоторый угол от оси сопла и направления сжатого газа. В результате разогретая воздушно-порошковая смесь ударяется в стенку сопла под некоторым углом, происходит локальный нагрев сопла, и через некоторое время наблюдается налипание порошка на стенке сопла, т.е. появляется дефект. Воздушно-порошковая смесь теряет первоначальную скорость и отражается в противоположную стенку сопла также под некоторым углом, но с меньшей скоростью. Возникает порошковое покрытие на стенке за более короткий промежуток времени, чем в первый момент. И в первом, и во втором случае из-за локального нагрева и механического воздействия частиц порошка на материал сопла происходит сквозной износ сопла (см. фиг.4, 5, 6). В результате устройство теряет свои рабочие качества, что приводит к уменьшению производительности и ухудшению качества получаемого покрытия.
В случае использования настоящего изобретения кинематика движения порошкового материала отличается от известной. Так, при подаче порошка в попарно оппозитно расположенные каналы ввода порошка в закритическую часть сопла потоки порошкового материала движутся навстречу друг другу, что препятствует контакту частиц порошка, обладающих высокой кинетической энергией, со стенкой сопла. Поток порошка концентрируется по оси сопла (т.е. вектор скорости порошковых частиц совпадает с осью сопла), образуя равномерный двухфазный поток. При таком потоке налипание частиц порошка происходит в существенно меньшей степени, сопло сохраняет свои геометрические размеры, и отсутствует сквозной износ стенки сопла (см. фиг.6), а также не ухудшаются его газодинамические показатели. Этот факт подтверждается экспериментально. В случае использования сопла с одним вертикальным каналом ввода порошкового материала ресурс работы составил в среднем один час (три цикла работы по 20 минут с перерывами на охлаждение сопла пятнадцать минут); наблюдался сквозной износ сопла, вследствие механического воздействия (эрозии) твердых частиц порошка, локального нагрева и налипания порошкового материала. В случае применения сопла с двумя каналами ввода порошкового материала, расположенными попарно оппозитно, ресурс стандартной работы сопла увеличился в среднем в четыре-пять раз, а производительность процесса в полтора-два раза.

Claims (1)

  1. Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов, содержащее источник сжатого газа (1), соединенный газопроводом (2) с узлом подогрева газа (3), который, в свою очередь, соединен непосредственно с входом (4) сверхзвукового сопла, закритическая часть (5) которого сообщена с питателем-дозатором (6) порошкового материала, отличающееся тем, что каналы (8) ввода порошкового материала в закритическую часть сопла выполнены в стенке закритической части попарно оппозитно, в одном сечении сопла, навстречу друг другу под углом 30÷90° к оси сопла и направлению потока.
RU2002122603/12A 2002-08-23 2002-08-23 Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов RU2229944C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122603/12A RU2229944C2 (ru) 2002-08-23 2002-08-23 Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122603/12A RU2229944C2 (ru) 2002-08-23 2002-08-23 Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002122603A RU2002122603A (ru) 2004-03-27
RU2229944C2 true RU2229944C2 (ru) 2004-06-10

Family

ID=32846008

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002122603/12A RU2229944C2 (ru) 2002-08-23 2002-08-23 Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2229944C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9168546B2 (en) 2008-12-12 2015-10-27 National Research Council Of Canada Cold gas dynamic spray apparatus, system and method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9168546B2 (en) 2008-12-12 2015-10-27 National Research Council Of Canada Cold gas dynamic spray apparatus, system and method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002122603A (ru) 2004-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2645846C (en) Cold gas spray gun
RU2288970C1 (ru) Устройство для газодинамического нанесения покрытий и способ нанесения покрытий
RU2261763C1 (ru) Устройство и сопло для холодного напыления порошкового материала
EP0951583B1 (en) Apparatus for gas-dynamic coating
EP1200200B1 (en) Kinetic spray coating method and apparatus
EP2110178A1 (en) Cold gas-dynamic spray nozzle
CN106525627B (zh) 一种超音速喷砂枪
KR101361729B1 (ko) 물질의 적층을 위한 방법과 장치
AU2010227256B2 (en) Nozzle for a thermal spray gun and method of thermal spraying
US7520451B2 (en) Spiked axisymmetric nozzle and process of using the same
RU2229944C2 (ru) Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов
WO2007091102A1 (en) Kinetic spraying apparatus and method
RU2353705C2 (ru) Способ газодинамического напыления порошковых материалов и устройство для его реализации
RU2505622C2 (ru) Устройство газодинамического нанесения покрытий на внешние цилиндрические поверхности изделий
RU2334827C2 (ru) Устройство газодинамического напыления порошковых материалов
SU1674585A1 (en) Apparatus for spraying coverings
RU2468123C2 (ru) Способ газодинамического напыления порошковых материалов и устройство для газодинамического напыления порошковых материалов (варианты)
RU2503745C2 (ru) Устройство газодинамического нанесения покрытий на внутреннюю цилиндрическую поверхность изделий
RU2037336C1 (ru) Установка для сверхзвукового газопламенного напыления покрытий
RU2156170C2 (ru) Устройство для нанесения покрытий
RU2339460C2 (ru) Устройство для газодинамического нанесения покрытий из порошковых материалов
RU2201329C1 (ru) Способ термоабразивной очистки поверхностей изделий и устройство для его осуществления
RU2193454C2 (ru) Устройство для нанесения покрытий на внешние поверхности деталей
US20170335441A1 (en) Nozzle for thermal spray gun and method of thermal spraying
RU2470226C1 (ru) Оросительная установка открытого типа для охлаждения и локализации продуктов сгорания при испытании или ликвидации сжиганием заряда ракетного двигателя на твердом топливе

Legal Events

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

Effective date: 20180824

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200226

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20210205