RU2281839C1 - Устройство для кислородной резки металла - Google Patents

Устройство для кислородной резки металла Download PDF

Info

Publication number
RU2281839C1
RU2281839C1 RU2005100893/02A RU2005100893A RU2281839C1 RU 2281839 C1 RU2281839 C1 RU 2281839C1 RU 2005100893/02 A RU2005100893/02 A RU 2005100893/02A RU 2005100893 A RU2005100893 A RU 2005100893A RU 2281839 C1 RU2281839 C1 RU 2281839C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cutting
oxygen
channel
duct
central profiled
Prior art date
Application number
RU2005100893/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Пичугин (RU)
Юрий Иванович Пичугин
Юрий Александрович Шмелев (RU)
Юрий Александрович Шмелев
Original Assignee
Юрий Иванович Пичугин
Юрий Александрович Шмелев
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 Юрий Иванович Пичугин, Юрий Александрович Шмелев filed Critical Юрий Иванович Пичугин
Priority to RU2005100893/02A priority Critical patent/RU2281839C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2281839C1 publication Critical patent/RU2281839C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к термической резке металлов, а именно к устройствам для кислородной резки. Устройство содержит резак с по крайней мере одним каналом для горючей смеси, внутреннее сопло с центральным спрофилированным каналом для режущего кислорода с входным и выходным участками канала и с участком перехода между ними, и излучатель ультразвука, расположенный концентрично внутреннему соплу. Излучатель ультразвука выполнен в виде кольцевого углубления на поверхности кольцевого выступа. Выступ выполнен на стенке центрального спрофилированного канала внутреннего сопла с образованием острой кромки, направленной в сторону входного участка центрального спрофилированного канала. Поверхность кольцевого углубления является участком перехода между входным и выходным участками центрального спрофилированного канала. Это позволит увеличить скорость и качество резки металлов, сократить расход рабочих газов и уменьшить деформации разрезаемых деталей. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к термической резке металла, в частности к устройствам для ее осуществления, и может быть использовано в машиностроении, судостроении и других отраслях народного хозяйства.
Известны резаки для кислородной резки металла, содержащие внутреннее сопло с центральным спрофилированным каналом, выполненным в виде входного, выходного участков и участка перехода между ними. Участок перехода между ними выполнен в виде конуса, вершина которого направлена в сторону выходного участка, либо плавной той же направленности криволинейной поверхности (1 а, б, в, г; 2; 3).
Недостатками резаков с указанными выше соплами являются сложность изготовления спрофилированных каналов сопл, содержащих их плавные образующие кривые (1а, в; 2), низкие скорость резки и чистота обработки поверхности реза, повышенные расходы рабочих газов и деформация вырезаемых деталей (1б; г).
Известно устройство для кислородной резки металла с по крайней мере одним каналом для горючей смеси и центральным соплом с источником ультразвуковых колебаний (далее излучатель ультразвука), выполненным в виде тороидальной камеры, расположенной концентрично соплу и соединенной с ним каналом в виде кольцевой щели, причем диаметр сечения тороидальной камеры составляет 0,2-0,4 диаметра сопла в его наименьшем сечении, а ширина кольцевой щели составляет 0,1-0,3 диаметра сечения тороидальной камеры (4).
Недостатками этого устройства являются сложность изготовления излучателя ультразвука (тороидальной камеры) и повышенный расход рабочих газов при недостаточно высокой скорости резки металла.
Целью настоящего изобретения является устранение указанных недостатков.
Поставленная цель достигается тем, что излучатель ультразвука выполнен в виде кольцевого углубления на поверхности кольцевого выступа, выполненного на стенке центрального спрофилированного канала внутреннего сопла с образованием острой кромки, направленной в сторону входного участка центрального спрофилированного канала внутреннего сопла, а также тем, что поверхность кольцевого углубления является участком перехода между входным и выходным участками центрального спрофилированного канала внутреннего сопла.
Это в совокупности заявленных существенных признаков изобретения обеспечивает увеличение кинетической и ультразвуковой энергий режущей струи кислорода при работе устройства.
Техническое решение изобретения устройства для кислородной резки металла поясняется чертежами, где на фиг.1 показан вариант устройства с накидным крепящим элементом; на фиг.2, 3, 4 - варианты выполнения кольцевого углубления на поверхности кольцевого выступа, выполненного на внутренней стенке центрального спрофилированного канала внутреннего сопла.
Резак состоит из головки 1, в которой установлено внутренне сопло 2 и с помощью накидной гайки 3 присоединен наружный мундштук 4. Между внутренним соплом 2 и наружным мундштуком 4 имеется канал 5 для перемещения горючей смеси. Внутреннее сопло 2 имеет центральный спрофилированный канал (далее канал) для режущего кислорода в составе входного 6, переходного 7 (участок перехода) и выходного 8 его участков, при этом участки 6 и 8 указанного канала выполнены разных диаметров, соответственно dвх и dr, причем dвх>dr. Участок перехода 7 указанного канала выполнен в виде поверхности углубления 9 на выступе 10, выполненного на внутренней стенке указанного канала внутреннего сопла, с образованием острой кромки 11, например, в виде полутора (фиг.2), которое (углубление 9) является при работе устройства излучателем ультразвука. Образующая кольцевого углубления 9 может быть выполнена любой другой формы, например, в виде ломаной (фиг.3) или наклонной по отношению к оси канала внутреннего сопла (фиг.4) линий.
Устройство работает следующим образом:
в канал 5 поступает горючая смесь, которую при выходе из канала 5 поджигают, образуя подогревающее пламя, с помощью которого нагревают разрезаемый металл до температуры его воспламенения. В центральный спрофилированный канал внутреннего сопла 2 под рабочим давлением подают режущий кислород и начинают резку.
При взаимодействии потока кислорода с острой кромкой 11 кольцевого выступа 10 одна часть потока устремляется в выходной участок 8 канала, образуя на выходе режущую струю, а другая часть потока направляется в кольцевое углубление 9. С учетом разделения потока кислорода на две части объем кислорода, поступающего в выходной участок 8 канала, уменьшается, а значит уменьшается и давление кислорода в нем. При этом происходит более полное расширение кислорода в выходном участке 8 канала и, следовательно, более полное превращение потенциальной энергии потока в кинетическую. Это приводит к увеличению скорости движения режущей струи кислорода и ее боковому давлению на образующиеся в зоне реза окислы металла.
Острая кромка 11 кольцевого выступа 10, являясь концентратором вихреобразования, способствует интенсивному закручиванию части потока кислорода, поступающего в углубление 9, в кольцевую торообразную спираль, резко увеличивая давление в ней. Вращение кислорода в торообразной спирали захватывает также часть входного участка 6 центрального спрофилированного канала, образуя воронкообразную область повышенного давления перед выходным участком 8 канала, что также способствует увеличению скорости движения режущей струи кислорода.
Давление кислорода между торообразной спиралью в кольцевом углублении 9 и потоком выравнивается путем выброса в последний встречного импульса кислорода из торообразной спирали при разгружении ее. Встречный импульс кислорода сжимает поток кислорода, образуя область повышенного давления перед выходным участком 8 канала, что также при ее разрежении увеличивает скорость движения режущей струи кислорода.
Периодически наполняясь и разгружаясь с частотой ультразвуковых колебаний, кольцевое углубление 9, являясь излучателем ультразвука, управляет движением потока кислорода, вследствие чего в нем возникают периодические сжатия и разрежения, которые накладываются на струю режущего кислорода и распространяются вдоль нее в виде высокой интенсивности акустической волны.
Это с учетом повышения скорости движения режущей струи и ее акустической энергии обеспечивает интенсификацию процесса окисления разрезаемого металла за счет улучшения массообмена в загрязненном газовом пограничном слое, что способствует увеличению скорости резки, уменьшению расхода рабочих газов и деформации вырезаемых деталей, а конструктивное решение излучателя ультразвука улучшает технологичность изготовления центральных сопл устройств для кислородной резки металла, по сравнению, например, с ближайшим аналогом (SU 1611623).
Пример. В производственных условиях производили кислородную резку листов из малоуглеродистой стали толщиной 12, 20 и 40 мм с применением устройства (резака) предлагаемой конструкции. Результаты испытаний приведены в таблице.
Таблица
Результаты испытаний
Толщина металла, мм 12 20 40
Диаметр выходного участка 8 канала в его наименьшем сечении, dr, мм 1,1 1,2 1,3
Давление режущего кислорода, МПа /кгс/см2/ 0,4 /4,0/ 0,4 /4,0/ 0,4 /4,0/
Горючий газ Природный
Расход режущего кислорода, м3 2,43 2,88 3,38
Скорость резки, мм/мин 700 550 450
Источники информации
1. Спектор О.Ш., Асиновская Г.А. Кислородная резка в металлургии. М., 1972, стр.72-73, рис.25.
2. Клебанов Н.Н. Технология газовой сварки и резки металлов, Машгиз, М., 1947, стр.283-286.
3. Головченко B.C. Добровольский В.П., Мисюров И.П. Тепловая резка металлов в судостроении, изд-во «Судостроение», Л., 1975, стр.30, рис.112.
4. Авторское свидетельство СССР №1611623, кл. В 23 К 7/00, 1990 г.

Claims (2)

1. Устройство для кислородной резки металла, содержащее резак с по крайней мере одним каналом для горючей смеси, внутреннее сопло с центральным спрофилированным каналом для режущего кислорода с входным и выходным участками канала и с участком перехода между ними и излучатель ультразвука, расположенный концентрично внутреннему соплу, отличающееся тем, что излучатель ультразвука выполнен в виде кольцевого углубления на поверхности кольцевого выступа, выполненного на стенке центрального спрофилированного канала внутреннего сопла, с образованием острой кромки, направленной в сторону входного участка центрального спрофилированного канала внутреннего сопла.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поверхность кольцевого углубления является участком перехода между входным и выходным участками центрального спрофилированного канала внутреннего сопла.
RU2005100893/02A 2005-01-17 2005-01-17 Устройство для кислородной резки металла RU2281839C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100893/02A RU2281839C1 (ru) 2005-01-17 2005-01-17 Устройство для кислородной резки металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100893/02A RU2281839C1 (ru) 2005-01-17 2005-01-17 Устройство для кислородной резки металла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2281839C1 true RU2281839C1 (ru) 2006-08-20

Family

ID=37060553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005100893/02A RU2281839C1 (ru) 2005-01-17 2005-01-17 Устройство для кислородной резки металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2281839C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1489145A3 (de) Verfahren zur Herstellung von Furnaceruss
MX2009000447A (es) Soplete para flamear y metodo para flamear por soplete una superficie metalica.
US5565120A (en) Method of supplying laser cutting gas and cutting apparatus implementing such a method
RU99122745A (ru) Способ частичного окисления углеводородов и предназначенная для его осуществления горелка
US8109217B2 (en) Method, device and system for enhancing combustion of solid objects
KR20130077891A (ko) 특히 강철 가공소재 절단을 위한 중절삭 노즐
RU2281839C1 (ru) Устройство для кислородной резки металла
FI84394B (fi) Saett och apparat foer foerbraenning av fluider.
CN206010120U (zh) 一种等离子切割头
RU2487300C1 (ru) Способ сжигания газов
IE56494B1 (en) Flare
US2654329A (en) Blowpipe employing adjuvant powder for thermochemically removing material
US3398944A (en) Metallurgical processing apparatus
CN112453414B (zh) 超声波金属制粉方法
SU1728586A1 (ru) Газовый резак с внешним смешением газов
RU2754817C1 (ru) Плазмотрон
SU603806A1 (ru) Резак дл кислородно-флюсовой резки
RU2113948C1 (ru) Резак для кислородной резки стали
US3750957A (en) Torch for thermochemical processing of work pieces
US2005308A (en) Welding burner
RU2204082C2 (ru) Горелочное устройство
RU2315238C1 (ru) Способ сжигания продувочных газов и устройство для его реализации
RU2476769C1 (ru) Способ сжигания газов
SU850667A1 (ru) Дутьева фурма доменной печи
GB687465A (en) External powder feed hand-scarfing process and apparatus

Legal Events

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

Effective date: 20150118