RU2413602C2 - Способ гидроабразивной очистки поверхностей путем удаления тонких поверхностных слоев - Google Patents

Способ гидроабразивной очистки поверхностей путем удаления тонких поверхностных слоев Download PDF

Info

Publication number
RU2413602C2
RU2413602C2 RU2009104773/02A RU2009104773A RU2413602C2 RU 2413602 C2 RU2413602 C2 RU 2413602C2 RU 2009104773/02 A RU2009104773/02 A RU 2009104773/02A RU 2009104773 A RU2009104773 A RU 2009104773A RU 2413602 C2 RU2413602 C2 RU 2413602C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
nozzle
flow
hydroabrasive
processing
Prior art date
Application number
RU2009104773/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009104773A (ru
Inventor
Владимир Вячеславович Шпиньков (RU)
Владимир Вячеславович Шпиньков
Вячеслав Алексеевич Шпиньков (RU)
Вячеслав Алексеевич Шпиньков
Алексей Георгиевич Филипенков (RU)
Алексей Георгиевич Филипенков
Original Assignee
Владимир Вячеславович Шпиньков
Вячеслав Алексеевич Шпиньков
Алексей Георгиевич Филипенков
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 Владимир Вячеславович Шпиньков, Вячеслав Алексеевич Шпиньков, Алексей Георгиевич Филипенков filed Critical Владимир Вячеславович Шпиньков
Priority to RU2009104773/02A priority Critical patent/RU2413602C2/ru
Publication of RU2009104773A publication Critical patent/RU2009104773A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2413602C2 publication Critical patent/RU2413602C2/ru

Links

Landscapes

  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к механической обработке материалов, а именно к струйной гидроабразивной обработке, и может быть использовано при очистке поверхностей без повреждения основы изделия. Воздействуют струей сжатого газа со скоростью более 200 м/с на гидроабразивную суспензию с созданием потока суспензии в виде аэрозольных частиц. Осуществляют поступление указанного потока суспензии в форсунку и его подачу на обрабатываемую поверхность. На выходе из форсунки обеспечивают закрученный поток суспензии в виде сходящейся или расходящейся в осевом направлении спирали, имеющей угол к оси форсунки 5…30 градусов. В результате обеспечивают послойное удаление загрязнений и дефектов поверхности. 2 табл.

Description

Изобретение относится к механической обработке материалов, а именно к струйной гидроабразивной обработке, и может быть использовано, например, при очистке поверхностей различных изделий и сооружений от естественных и искусственных загрязнений, краски, и др. без повреждения основы изделия, а также при ремонте и реставрации памятников, в том числе памятников архитектуры, где требуется удаление тонких поверхностных слоев.
Известен способ гидроабразивной обработки, предусматривающий образование гидроабразивной аэрозоли из абразивных частиц, жидкости и воздуха и подачу этой аэрозоли на обрабатываемую поверхность [1]. В этом способе аэрозоль образуют из жидкости путем подачи в нее сжатого воздуха, а затем в эту аэрозоль добавляют абразивные частицы. Полученную таким образом гидроабразивную аэрозоль подают на обрабатываемую поверхность для очистки последней.
При таком способе гидроабразивной обработки не достигается высокая степень распыления абразивных частиц и, следовательно, требуемая степень очистки поверхностей. Кроме того, в процессе смешивания абразивных частиц с аэрозолью состав образующейся суспензии нестабилен, вследствие чего и качество обработанной поверхности также нестабильно.
Наиболее близким к предлагаемому является способ, при котором на поток гидроабразивной суспензии воздействуют струей сжатого газа с образованием аэрозольных частиц при скорости потока сжатого газа более 200 м/с и соотношениях массовых расходов гидроабразивной суспензии и газа не более 1:2 [2]. Однако применение этого способа обеспечивает получение достаточно грубых обработанных поверхностей, так как при направлении гидродинамического потока по нормали к обрабатываемой поверхности съем материала происходит, в основном, за счет использования кинетической энергии разогнанных до больших скоростей продуктов суспензии и неуправляемого выбивания из поверхности частиц объекта обработки. При направлении гидроабразивного потока к обрабатываемой поверхности под углом менее 90 градусов, вследствие изменения энергии удара продуктов суспензии по длине контакта факела с обрабатываемой поверхностью, происходит неравномерное удаление материала с поверхности, что снижает качество обработки или требует многократного перемещения факела по одной поверхности. В результате снижается производительность обработки и увеличивается слой удаляемого материала. Эти недостатки процесса делают его практически неприменимым для реставрации памятников, в том числе памятников архитектуры, где требуется удаление весьма тонких дефектных слоев.
Указанные недостатки существующих способов гидроабразивной обработки могут быть устранены за счет создания на выходе из форсунки не прямого потока, направленного вдоль оси форсунки, а потока, закрученного по спирали к оси форсунки.
В этом случае воздушный поток, вследствие большей длины пути по спирали, приобретает большую скорость, что увеличивает эффективность процесса. Кроме того, спиральная направленность суспензии обеспечивает не неуправляемое выбивание из обрабатываемой поверхности частиц (как это имеет место при прямых ударах суспензией), а их скрайбирование (микрорезание), вследствие чего появляется возможность удаления только загрязненных поверхностных слоев практически без повреждения материала основы. Для этой цели могут быть использованы более мягкие по сравнению с обычно применяемыми в суспензии абразивы, что также обеспечивает более щадящую обработку без снижения производительности.
С целью проверки возможности повышения производительности и качества гидроабразивной обработки за счет создания спиральных потоков суспензии были изготовлены форсунки, внутренняя поверхность которых имела спиральные канавки, обеспечивающие закручивание потока суспензии под разными углами по отношению к оси. Угол расположения канавок составлял 3, 5, 10, 20, 30 и 40 градусов к оси форсунки. Обрабатывались плитки из керамогранита, закрашенные акриловой краской. В процессе обработки форсунка располагалась под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Для оценки эффективности предлагаемого способа измерялось время обработки одной плитки керамогранита и с помощью профилографа производства завода "Калибр" измерялась шероховатость обработанной поверхности.
Воздушный поток от компрессора производительностью 3,5 куб. метра в минуту при давлении 2,8 атмосферы смешивался с суспензией по патенту [2], и смесь поступала в форсунку, имеющую спиральные канавки, расположенные под указанными выше углами. Для сравнения применялась также обычно используемая при гидроабразивной обработке форсунка, не имеющая канавок и не создающая закручивания суспензии (в таблице 1 угол закручивания потока суспензии - 0 градусов). Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 1. Как видно из материалов таблицы, закручивание потока суспензии под углом к оси от 5 до 30 градусов сокращает время, необходимое для снятия дефектного слоя, и одновременно уменьшает шероховатость обработанной поверхности. При угле канавок к оси форсунки 3 градуса практически не наблюдолось изменения как производительности обработки, так и шероховатости обработки. При закручивании струи под углом 40 градусов наблюдалось возрастание давления в подающей воздух системе до 3,4 атмосфер, что приводило к возрастанию шероховатости обработанной поверхности.
Таблица 1
Угол закручивания потока суспензии, град. Время обработки одной плитки керамогранита, мин Шероховатость обработанной поверхности, Ra, мкм
0 2,7 3,1
3 2,5 2,9
5 1,8 2,2
10 1,6 2,1
20 1,5 1,9
30 1,3 1,9
40 1,8 2,7
Испытания показали существенное повышение эффективности гидроабразивной обработки при спиральном закручивании подаваемой в зону обработки струи в пределах 5…30 градусов.
Получение спирального потока может быть осуществлено не только за счет спиральных канавок на внутренней поверхности форсунки, но и любым другим путем, обеспечивающим закручивание струи суспензии, например, путем размещения в форсунке спиральных ребер, которые также могут закручивать поток суспензии. Таким образом, могут использоваться различные варианты закручивания струи суспензии.
Дополнительный эффект может быть достигнут за счет создания сходящегося или расходящегося в осевом направлении спирального потока суспензии, то есть, регулируя угол спирали в осевом направлении, появляется возможность управления процессом обработки (осуществлять более интенсивное удаление загрязнений - при сходящемся потоке или производить более щадящую обработку - при расходящемся потоке).
Проверка возможности управления эффективностью обработки за счет создания сходящегося или расходящегося в осевом направлении спирального потока суспензии опробована при помещении на сопло с углом закручивания суспензии 30 градусов специальных насадок, длиной 10 мм, внутренняя поверхность которых имела коническую форму с углом конуса 60 (для создания сходящегося потока) и 120 (для создания расходящегося потока) градусов. Очищаемая плитка располагалась на расстоянии 75 мм от торца насадки. Результаты испытаний представлены в таблице 2.
Таблица 2
Угол конуса насадки, град. Время обработки одной плитки керамогранита, мин Шероховатость обработанной поверхности, Ra, мкм
60 1,1 2,7
120 1,8 1,6
без насадки 1,3 1,9
Повышение производительности обработки с одновременным снижением шероховатости обработанной поверхности при управлении формой струи суспензии открывает новые возможности в очистке поверхностей памятников, архитектурных сооружений и других изделий, где не допускается неравномерное снятие дефектных слоев и съем материала должен быть минимальным. При этом в связи с более эффективным удалением дефектных слоев для обеспечения минимального равномерного и одновременно регулируемого съема материала могут использоваться более мягкие по сравнению с широко используемыми продукты, входящие в суспензию, обеспечивая при этом еще более щадящую обработку.
Источники информации
1. Способ гидроабразивной очистки (А.с. СССР №1237403).
2. Способ гидроабразивной обработки поверхностей. Патент РФ №2250816, МПК В24С 1/00.

Claims (1)

  1. Способ гидроабразивной очистки поверхностей путем удаления тонких поверхностных слоев, включающий воздействие струей сжатого газа со скоростью более 200 м/с на гидроабразивную суспензию с созданием потока суспензии в виде аэрозольных частиц, осуществление поступления указанного потока суспензии в форсунку и его подачу на обрабатываемую поверхность, отличающийся тем, что на выходе из форсунки обеспечивают закрученный поток суспензии в виде сходящейся или расходящейся в осевом направлении спирали, имеющей угол к оси форсунки 5…30°.
RU2009104773/02A 2009-02-12 2009-02-12 Способ гидроабразивной очистки поверхностей путем удаления тонких поверхностных слоев RU2413602C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009104773/02A RU2413602C2 (ru) 2009-02-12 2009-02-12 Способ гидроабразивной очистки поверхностей путем удаления тонких поверхностных слоев

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009104773/02A RU2413602C2 (ru) 2009-02-12 2009-02-12 Способ гидроабразивной очистки поверхностей путем удаления тонких поверхностных слоев

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009104773A RU2009104773A (ru) 2010-08-20
RU2413602C2 true RU2413602C2 (ru) 2011-03-10

Family

ID=46305182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009104773/02A RU2413602C2 (ru) 2009-02-12 2009-02-12 Способ гидроабразивной очистки поверхностей путем удаления тонких поверхностных слоев

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2413602C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539241C2 (ru) * 2013-02-28 2015-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Владимирский инновационно-технологический центр" Способ гидроабразивной обработки материалов
RU2655525C2 (ru) * 2016-10-05 2018-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ Неводный способ очистки для удаления поверхностных загрязнений с ортопедических конструкций

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539241C2 (ru) * 2013-02-28 2015-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Владимирский инновационно-технологический центр" Способ гидроабразивной обработки материалов
RU2655525C2 (ru) * 2016-10-05 2018-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ Неводный способ очистки для удаления поверхностных загрязнений с ортопедических конструкций

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009104773A (ru) 2010-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7074117B2 (en) Blasting nozzle
JP2601031B2 (ja) 扇形ノズル
DE102005005638B3 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen, Aktivieren oder Vorbehandeln von Werkstücken mittels Kohlendioxidschnee-Strahlen
CA2138409C (en) Blast nozzle containing water atomizer for dust control
US5035090A (en) Apparatus and method for cleaning stone and metal surfaces
US7380918B2 (en) Method and apparatus for forming high-speed liquid
JP3372543B2 (ja) 築造体の精細掃除方法および当該方法を実施する装置
US5484325A (en) Blast nozzle containing water atomizer for dust control
KR20160073983A (ko) 블라스트 가공 방법 및 블라스트 가공 장치
CN105543760A (zh) 高温高压氧阀密封面耐磨涂层的制备方法
CN109129201B (zh) 一种船舶的高压水射流除锈工艺
Madhu et al. Effect of swirling abrasives induced by a novel threaded nozzle in machining of CFRP composites
CN109822290A (zh) 射流抛光微织构涂层刀具的制备方法及该涂层刀具配合微量润滑的切削方法
RU2413602C2 (ru) Способ гидроабразивной очистки поверхностей путем удаления тонких поверхностных слоев
Menga et al. Soft blasting of fluorinated polymers: The easy way to superhydrophobicity
US5857900A (en) Blast nozzle containing water atomizer
CN109048699A (zh) 一种飞机涂层去除用氨基模塑料磨料的制备及使用方法
WO2010068108A1 (en) Droplet break up device
WO2011119069A1 (ru) Устройства и способ для аэрогидродинамической абразивной очистки поверхностей
RU129023U1 (ru) Форсунка для аэрогидродинамической (агд) обработки
RU2323078C2 (ru) Способ гидроабразивной обработки
CN104907919B (zh) 一种基于研磨盘表面自生长的连续研磨机构
CN104084894A (zh) 一种混合喷砂工艺
RU2539241C2 (ru) Способ гидроабразивной обработки материалов
RU2709072C1 (ru) Способ упрочняющей обработки локальных участков поверхностей деталей роторов

Legal Events

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

Effective date: 20140213