RU2526947C1 - Способ разрушения многокомпонентных изделий - Google Patents

Способ разрушения многокомпонентных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2526947C1
RU2526947C1 RU2013121976/03A RU2013121976A RU2526947C1 RU 2526947 C1 RU2526947 C1 RU 2526947C1 RU 2013121976/03 A RU2013121976/03 A RU 2013121976/03A RU 2013121976 A RU2013121976 A RU 2013121976A RU 2526947 C1 RU2526947 C1 RU 2526947C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulating elements
destruction
water
limit
mechanical strength
Prior art date
Application number
RU2013121976/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Петрович Филатов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2013121976/03A priority Critical patent/RU2526947C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2526947C1 publication Critical patent/RU2526947C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области переработки и утилизации вторичного сырья. Способ разрушения многокомпонентных изделий, состоящих из металлических элементов с прикрепленными к ним изоляционными элементами, включающий создание в них поля механических напряжений, превышающих предел их механической прочности от воздействия мощных ударных волн, источником которых является канал разряда, сформированный в воде между электродами, установленными в корпусе и подключенными к генератору высоковольтных импульсов, отличающийся тем, что для создания поля механических напряжений в изоляционных элементах изделий, превышающих предел их механической прочности, используют разряды с градиентом энергии 0.8-0.9 Дж/мм, которые осуществляют на границе раздела воды и разрушаемых изоляционных элементов. Изобретение позволяет извлекать металлические элементы без повреждений и снизить энергозатраты на процесс разрушения. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области переработки и утилизации вторичного сырья.
Известен способ электроимпульсного разрушения твердых тел. (Усов А.Ф, Семкин Б.В, Зиновьев Н.Т. Переходные процессы в установках электроимпульсных технологий, Л.: Наука,1987, с.6-16). Разрушение твердых тел происходит от воздействия мощных ударных волн, источником которых является канал разряда, сформированный между электродами, подключенными к генератору высоковольтных импульсов. Недостатком указанного технического решения являются высокие энергозатраты на процесс разрушения и повреждаемость металлических деталей многокомпонентных изделий при использовании разрядов с энергией в сотни джоулей.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к настоящему изобретению является способ электрогидравлического разрушения твердых тел по патенту RU 2038150. Способ электрогидравлического разрушения твердых тел осуществляют путем создания в твердом теле поля механических напряжений, превышающих предел его прочности от воздействия на него мощных ударных волн, источником которых является канал разряда, сформированный в воде между электродами, установленными в воде и подключенными к генератору высоковольтных импульсов.
Недостатком указанного технического решения является недостаточная сохранность металлических элементов изделия из-за появления на них прижогов, обусловленных их контактом с плазмой канала разряда и относительно высокие энергозатраты, связанные с применением достаточно мощных импульсных разрядов.
Задача - повышение степени сохранности металлических элементов изделий и снижение энергозатрат на процесс разрушения.
В предлагаемом способе разрушения многокомпонентных изделий, состоящих из металлических элементов с прикрепленными к ним изоляционными элементами, создают в них поля механических напряжений, превышающих предел их механической прочности с помощью ударных волн, генерируемых каналом разряда, сформированного между электродами, установленными в корпусе и подключенными к генератору высоковольтных импульсов. Для создания поля механических напряжений, превышающих предел механической прочности в изоляционных элементах, используют разряды с градиентом энергии 0,8-0,9 Дж/мм, которые осуществляют на границе раздела воды и разрушаемых изоляционных элементов.
Возможность разрушения многокомпонентных изделий, состоящих из металлических элементов с прикрепленными к ним изоляционными элементами предлагаемым способом, обусловлена использованием разряда по границе раздела вода-твердое тело-изоляционные элементы, что позволяет исключить протекание через металлические элементы разрядного тока и тем самым предотвратить появление на них прижогов в местах контакта с плазмой канала разряда и создать разряд при меньшей напряженности электрического поля (Семкин Б.В. Электрический взрыв в конденсированных средах. - Томск.: ТПИ, 1979, с.6-16). Это позволяет при значительно меньших, чем в известном способе, энергозатратах осуществить разрушение изоляционных элементов.
Пример конкретного исполнения.
На чертеже приведена схема установки для реализации заявляемого способа. Она содержит дроссель насыщения 1, повысительно-выпрямительное устройство 2 (ВТМ-20/50), генератор высоковольтных импульсов 3, состоящий из конденсаторов 4 и воздушного разрядника 5, рабочую камеру 6, заполненную дистиллированной водой и содержащую систему электродов 7 коаксиальной конструкции, изделие содержащее металлические элементы 8, впаяные в изоляционные элементы 9 в узлах 10.
Для конкретного выполнения заявляемого способа выбирались следующие параметры установки. Емкость каждого конденсатора 4-С=104пФ. Величина межэлектродного промежутка 4 мм. Для варьирования градиента энергии на межэлектродном промежутке изменяют амплитуду импульса от 20 до 25 кВ. В качестве объекта воздействия использованы бракованные изделия электронно-оптических систем кинескопов, состоящие из металлических элементов, объединенные с помощью изоляционных элементов в единную конструкцию. Разрушения изделий проведены в дистиллированной воде с удельным сопротивлением 106 Ом·см.
Способ осуществляют следующим образом. Изделие закрепляют в рабочей камере, в которую заливают дистиллированную воду. Электроды 7 размещают на поверхности изоляционных элементов 9 в узлах 10, где они соединены с металлическими элементами 8 и затем включают установку. При этом происходит зарядка конденсаторов 4 генератора высоковольтных импульсов 3 до напряжения пробоя воздушного разрядника 5. При срабатывании воздушного разрядника 5 происходит разряд конденсаторов 4 в системе электродов 7 коаксиальной конструкции с градиентом энергии 0.8, 0.85, 0.9 Дж/мм и образованием канала разряда по границе раздела воды и разрушаемых изоляционных элементов 9. Генерируемые каналом разряда ударные волны вызывают разрушение изоляционных элементов 9 в узлах 10 изделия. При этом металлические элементы 8 полностью освобождаются от изоляционных элементов 9 при полной сохранности всех металлических деталей. В таблице представлены результаты экспериментов.
Из таблицы следует, что в случае использования разрядов с градиентом энергии 0.8-0.9 Дж/мм на границе раздела воды и разрушаемых изоляционных элементов 9 в узлах 10 происходит эффективное разрушение изоляционных элементов 9, сопровождающееся полным отделением кусков изоляции от металлических деталей. При тщательном осмотре металлических элементов 8 под микроскопом механических дефектов, а также прижогов не обнаружено, а извлеченные металлические элементы полностью соответствуют ГОСТу и могут быть повторно использованы в производстве.
Вне этого предела способ не эффективен, т.к. при использовании разрядов с градиентом энергии менее 0.8 Дж/мм, например 0.6 Дж/мм, хотя и происходит разряд между электродами, но энергии, выделенной в канале разряда, при этом недостаточно для эффективного разрушения изоляционных элементов изделия, поэтому полного отделения изоляции от металлических элементов не наблюдается. На ряде из них остаются кусочки изоляции. При еще меньших градиентах энергии, например, 0.36 Дж/мм разрушение изолятора не происходит из-за недостаточной интенсивности гидродинамических возмущений. Использование разрядов с градиентом энергии более 0.9 Дж/мм энергетически невыгодно и, кроме того, на некоторых металлических элементах имеют место механические дефекты, обусловленные деформацией.
Таким образом, осуществление способа разрушения многокомпонентных изделий, в данном случае узлов электронно-оптических систем наиболее целесообразно, когда градиент энергии разрядов составляет 0.8-0.9 Дж/мм. Вне этого предела способ либо вообще не выполним, либо не эффективен из-за появления механических дефектов на металлических элементах и достаточно высоких энергозатрат.
Разрушение изоляционных элементов изделий по способу-прототипу неприемлемо из-за высоких энергозатрат и повреждения металлических элементов изделий мощными динамическими воздействиями при разрядах с градиентом энергии, в десятки раз превышающих заявляемый режим.
Наиболее перспективное применение данного способа - переработка отходов и непригодных для эксплуатации электрорадиоламповых изделий с целью возврата в производство металлов, стекла и керамики, а также деталей, пригодных для повторного применения.
Способ разрушения многокомпонентных изделий
Таблица
№ п/п Амплитуда импульса, кВ Энергия импульса, Дж Градиент энергии, Дж/мм Результат воздействия Примечание
1 17 1,45 0,36 Изоляция не разрушена.
2 22 2,42 0,6 Нет полного отделения
металлических элементов от
изоляции.
3 25 3,20 0,8 Изоляция разрушена. Металлические элементы полностью Предлагаемый способ
отделены от изоляции и не имеют дефектов.
4 26 3,8 0,85 Изоляция разрушена. Металлические элементы полностью Предлагаемый способ
отделены от изоляции и не имеют дефектов.
5 27 3,64 0,9 Изоляция разрушена. Металлические элементы полностью Предлагаемый способ
отделены от изоляции и не имеют дефектов.
6 30 4,5 1,13 Эффективное разрушение изоляции. На некоторых
металлических элементах
механические дефекты.
7 32 5,1 1,3 Эффективное разрушение изоляции. Дефекты на всех
металлических элементах

Claims (1)

  1. Способ разрушения многокомпонентных изделий, состоящих из металлических элементов с прикрепленными к ним изоляционными элементами, включающий создание в них поля механических напряжений, превышающих предел их механической прочности от воздействия мощных ударных волн, источником которых является канал разряда, сформированный в воде между электродами, установленными в корпусе и подключенными к генератору высоковольтных импульсов, отличающийся тем, что для создания поля механических напряжений в изоляционных элементах изделий, превышающих предел их механической прочности, используют разряды с градиентом энергии 0.8-0.9 Дж/мм, которые осуществляют на границе раздела воды и разрушаемых изоляционных элементов.
RU2013121976/03A 2013-05-13 2013-05-13 Способ разрушения многокомпонентных изделий RU2526947C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121976/03A RU2526947C1 (ru) 2013-05-13 2013-05-13 Способ разрушения многокомпонентных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121976/03A RU2526947C1 (ru) 2013-05-13 2013-05-13 Способ разрушения многокомпонентных изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2526947C1 true RU2526947C1 (ru) 2014-08-27

Family

ID=51456306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013121976/03A RU2526947C1 (ru) 2013-05-13 2013-05-13 Способ разрушения многокомпонентных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2526947C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568651C1 (ru) * 2015-02-17 2015-11-20 Николай Митрофанович Панин Способ снятия буровой коронки со штанги
CN106853410A (zh) * 2015-12-08 2017-06-16 松下电器产业株式会社 放电粉碎装置以及放电粉碎方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2038150C1 (ru) * 1992-12-29 1995-06-27 Эдуард Петрович Волков Электрогидравлический способ разрушения твердого тела
FR2742077A1 (fr) * 1995-12-07 1997-06-13 Tzn Forschung & Entwicklung Procede et dispositif de separation de materiaux elastiques lies a des materiaux metalliques
RU2142562C1 (ru) * 1997-11-04 1999-12-10 Научно-исследовательский институт высоких напряжений при Томском политехническом университете Электроимпульсный способ разрушения горных пород и искусственных материалов
RU2152826C1 (ru) * 1998-11-30 2000-07-20 Григорьев Юрий Васильевич Электрогидравлическая дробилка для железобетонных отходов
RU2397814C2 (ru) * 2008-09-23 2010-08-27 Юрий Васильевич Григорьев Способ разрушения железобетонных изделий и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2038150C1 (ru) * 1992-12-29 1995-06-27 Эдуард Петрович Волков Электрогидравлический способ разрушения твердого тела
FR2742077A1 (fr) * 1995-12-07 1997-06-13 Tzn Forschung & Entwicklung Procede et dispositif de separation de materiaux elastiques lies a des materiaux metalliques
RU2142562C1 (ru) * 1997-11-04 1999-12-10 Научно-исследовательский институт высоких напряжений при Томском политехническом университете Электроимпульсный способ разрушения горных пород и искусственных материалов
RU2152826C1 (ru) * 1998-11-30 2000-07-20 Григорьев Юрий Васильевич Электрогидравлическая дробилка для железобетонных отходов
RU2397814C2 (ru) * 2008-09-23 2010-08-27 Юрий Васильевич Григорьев Способ разрушения железобетонных изделий и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЮТКИН Л.А., Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности, Л, Машиностроение, 1986, с. 195. . . . *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568651C1 (ru) * 2015-02-17 2015-11-20 Николай Митрофанович Панин Способ снятия буровой коронки со штанги
CN106853410A (zh) * 2015-12-08 2017-06-16 松下电器产业株式会社 放电粉碎装置以及放电粉碎方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE19534232A1 (de) Verfahren zur Zerkleinerung und Zertrümmerung von aus nichtmetallischen oder teilweise metallischen Bestandteilen konglomerierten Festkörpern und zur Zerkleinerung homogener nichtmetallischer Festkörper
Su et al. Experimental investigation of surface charge accumulation behaviors on PTFE insulator under DC and impulse voltage in vacuum
RU2526947C1 (ru) Способ разрушения многокомпонентных изделий
Lisitsyn et al. Drilling and demolition of rocks by pulsed power
ES2557180T3 (es) Procedimiento de aceleración de la proliferación celular
RU2388908C1 (ru) Способ электрогидравлического воздействия на нефтяной пласт и устройство для его осуществления
Inoue et al. Concrete recycling by pulsed power discharge inside concrete
US2920236A (en) Apparatus for heating ions
AR104320A1 (es) Cable de energía que tiene un sistema eléctricamente aislante reticulado y método para extraer de allí subproductos de reticulación
CN109743042B (zh) 基于真空密闭环境具有低等效电感的强脉冲电流发生装置
Liu et al. Effect of electrical breakdown discharge modes on shock wave intensity in water
Peppas et al. Electrical and optical measurements investigation of the pre‐breakdown processes in natural ester oil under different impulse voltage waveforms
CN109327208B (zh) 一种同轴型Marx发生器
US3473064A (en) High voltage accelerator and accelerating tube therefor
RU159571U1 (ru) Устройство для разрушения цилиндрических железобетонных изделий
RU2436647C1 (ru) Способ и устройство для получения высоких и сверхвысоких давлений в жидкости
RU141449U1 (ru) Плазменный источник проникающего излучения
RU2806425C1 (ru) Установка для селективной дезинтеграции материалов
Temnikov et al. Application of artificial thunderstorm cells for the investigation of lightning initiation problems between a thundercloud and the ground
RU130247U1 (ru) Устройство для электроискровой обработки металлических поверхностей
US3168701A (en) Shock-current generator employing means to effect simultaneous discharge of plural storage devices
RU2802344C1 (ru) Установка для селективной дезинтеграции твердых материалов
RU2009117946A (ru) Способ и устройство электроимпульсной обработки жидкостей и жидкотекучих продуктов
RU2017146932A (ru) Способы получения шаровых молний и устройства для их осуществления (варианты)
Khan et al. Experimental Analysis Effect of Particles Distance on the DC Breakdown Voltage in Coaxial Electrodes and Ball-Bowl Electrodes

Legal Events

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

Effective date: 20150514