RU2526947C1 - Способ разрушения многокомпонентных изделий - Google Patents
Способ разрушения многокомпонентных изделий Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2013
- 2013-05-13 RU RU2013121976/03A patent/RU2526947C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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)
Title |
---|
ЮТКИН Л.А., Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности, Л, Машиностроение, 1986, с. 195. . . . * |
Cited By (2)
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 |