RU2558713C1 - Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе - Google Patents

Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе Download PDF

Info

Publication number
RU2558713C1
RU2558713C1 RU2014109342/07A RU2014109342A RU2558713C1 RU 2558713 C1 RU2558713 C1 RU 2558713C1 RU 2014109342/07 A RU2014109342/07 A RU 2014109342/07A RU 2014109342 A RU2014109342 A RU 2014109342A RU 2558713 C1 RU2558713 C1 RU 2558713C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
electrodes
gas
nozzle
jet
Prior art date
Application number
RU2014109342/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Рузиль Рашитович Саубанов
Валерий Васильевич Звездин
Ирек Хуснемарданович Исрафилов
Радик Рафисович Рахимов
Руслан Рашитович Саубанов
Original Assignee
Рузиль Рашитович Саубанов
Валерий Васильевич Звездин
Ирек Хуснемарданович Исрафилов
Радик Рафисович Рахимов
Руслан Рашитович Саубанов
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 Рузиль Рашитович Саубанов, Валерий Васильевич Звездин, Ирек Хуснемарданович Исрафилов, Радик Рафисович Рахимов, Руслан Рашитович Саубанов filed Critical Рузиль Рашитович Саубанов
Priority to RU2014109342/07A priority Critical patent/RU2558713C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558713C1 publication Critical patent/RU2558713C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к устройствам для получения импульсной низкотемпературной плазмы и может быть использовано в плазмохимии, машиностроении и для экспериментальных исследований. Технический результат - повышение производительности производства и снижение себестоимости обработки в технологических процессах для поверхностного нанесения различных металлов плазменной струей в импульсном режиме без объемного нагрева и деформации, а также для плазменной очистки обрабатываемых поверхностей, позволяющей удалять коррозионный слой. Устройство содержит блок-камеру предварительной подготовки плазмообразующего газа с распределением потока на вход сужающего сопла, для создания ламинарного потока плазмообразующего газа. Сопло выполнено перфорированным, образующим внутренний канал с переменным сечением, направляющим поток непосредственно к поверхности электродов. Дополнительно введены четыре тангенциальных выхода, создающие в комплексе ламинарный поток газа непосредственно на поверхности электродов, вспомогательный импульсный источник старта дуги; электроды из металлических водоохлаждаемых трубок с токоподводом на изоляторах, расходящихся под углом 2°, с закругленными торцевыми поверхностями в сторону выхода плазменного потока. Внутренний канал данного устройства заканчивается водоохлаждаемым соплом, обжимающим поток плазмы, направленной на обрабатываемое изделие. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для получения импульсной низкотемпературной плазмы и может быть использовано в плазмохимии, машиностроении и для экспериментальных исследований. Целью изобретения является повышение производительности производства и снижение себестоимости обработки в технологических процессах для поверхностного нанесения различных металлов плазменной струей в импульсном режиме без объемного нагрева и деформации, а также для плазменной очистки обрабатываемых поверхностей, позволяющей удалять коррозионный слой и др.
Известны устройства для получения низкотемпературной плазмы, используемые в физических экспериментах, плазмохимии, металлургии, а также в установках по утилизации токсичных и бытовых отходов и т.д. (Патент RU 128953, 2013 г., Н05Н 1/24; Патент RU 2231936, 2002 г., Н05Н 1/26, Н05Н 1/34; Патент RU 2176833, 2000 г., H01J 9/04; Патент RU 2225686, 2002 г., Н05Н 1/24, Патент RU 2374791 С1, 2008 г., Н05Н 1/32).
Недостатками этих генераторов плазмы являются большие габариты, повышенная эрозия электродов, значительное энергопотребление, невозможность применять данные устройства для поверхностной термообработки технических изделий (из-за перегрева обрабатываемой поверхности и деформации всего изделия), использование сложных элементов конструкции электродов, корпуса и сопла плазмотрона.
За прототип взят плазмотрон (Патент RU 128953, 2013 г., Н05Н 1/24), который содержит: блок предварительной подготовки рабочего газа с распределением потока на вход сужающего сопла, образующий внутренний канал с переменным сечением, устройство поджига дуги в импульсном режиме; электроды из металлических водоохлаждаемых трубок с токоподводом на изоляторах. Внутренний канал данного устройства заканчивается водоохлаждаемым соплом.
Недостатком данного устройства является несовершенство блока предварительной подготовки газовой среды, заключающееся в том, что газ при истечении в камеру переходит в турбулентный режим, приводящий работу плазмотрона в различных режимах и с различными скоростями потока к срывам плазменной струи, а малая скорость газа у пристеночной поверхности разрядной камеры способствует нагреву стенок до критических значений температур. Снижение пропускной способности из-за малой площади проходного сечения в рабочую камеру и последующее торможение потока на входе в камеру ведет к снижению ресурса разрядной камеры и потере работоспособности всего устройства.
Изобретение направлено на разработку компактного устройства импульсного генератора плазмы на переменном токе, которое содержит блок-камеру подготовки плазмообразующего газа с измененной геометрией внутренних стенок с дополнительно введенными четырьмя тангенциальными выходами, позволяющих достигать оптимальных значений параметров потоков плазмы, необходимых для выполнения заданного технологического процесса, для определения физико-химических параметров электродов и снижает тепловую нагрузку на стенки плазмотрона, с увеличением теплового КПД.
Поставленная задача решается применением новых конструктивных элементов блок-камеры подготовки плазмообразующего газа с измененной геометрией внутренних стенок и дополнительно введенными четырьмя тангенциальными выходами газа, создающими в комплексе ламинарный поток газа непосредственно на поверхности электродов.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что устройство содержит блок-камеру предварительной подготовки плазмообразующего газа с распределением потока на вход сужающего сопла, для создания ламинарного потока плазмообразующего газа сопло выполнено перфорированным, образующий внутренний канал с переменным сечением, направляющий поток непосредственно к поверхности электродов, и дополнительно введены четыре тангенциальных выхода, создающие в комплексе ламинарный поток газа непосредственно на поверхности электродов, вспомогательный импульсный источник старта дуги; электроды из металлических водоохлаждаемых трубок с токоподводом на изоляторах, расходящихся под углом 2°, с закругленными торцевыми поверхностями в сторону выхода плазменного потока. Внутренний канал данного устройства заканчивается водоохлаждаемым соплом, обжимающим поток плазмы, направленной на обрабатываемое изделие.
Суть изобретения поясняется фиг. 1 и 2. На фиг. 1 представлен чертеж конструкции устройства для плазменной термообработки материалов из стали, на фиг. 2 представлен разрез плазмотрона.
Конструкция включает в себя: блок-камеру подготовки плазмообразующего газа 1, которая оснащена штуцерами 9 для подачи плазмообразующего газа; корпус 2, в котором закреплены три электрода 3; сопловую часть 4 для обжатия плазмы; вспомогательный импульсный источник старта дуги 5; керамические втулки изоляторы 6; штуцера 7 в количестве 10 штук для подвода охлаждающей среды, как в корпусе 2, так и сопловой части 4, сужающее сопло блок-камеры 8, которое выполнено перфорированным, и дополнительно введены четыре тангенциальных выхода потока газа, которые совместно служат для формирования плазмообразующей среды в устройство старта дуги основного плазменного потока. Оно обеспечивает направленный ламинарный поток газа на поверхность электродов, а часть - на стенки камеры для уменьшения тепловой нагрузки на ее стенки.
Блок-камера имеет закругленные углы, которые способствуют лучшему распределению плазмообразующего газа в камере. За счет этого повышается тепловой КПД устройства, снижается влияние температуры плазмы на стенки камеры, формируется более горячий фронт к центру устройства, что уменьшает нагрев стенок камеры. Электроды плазмотрона 3 образуют воронкообразную трехлучевую форму и располагаются под углом 2° к оси плазмотрона. Межэлектродный зазор увеличивается от начала электродов к выходу плазменного потока, что увеличивает стабилизацию тока дуги и тепловых характеристик плазмотрона, что подтверждено экспериментальными исследованиями. Расположение электродов под углом относительно друг друга объясняется необходимостью увеличения стабилизации тока дуги, что позволяет устранить эффект лавинообразного пробоя (короткое замыкание внутри плазмотрона). Время между пробоями на стартовых электродах - есть время импульса суммарной энергии работы плазмотрона за единицу времени, то есть плазматрон работает в импульсном режиме. Для материала электродов подобрана трубка из меди диаметром 10 мм. На конце плазмотрона находится водоохлаждаемое формообразующее сопло выхода плазмы.
Плазмотрон работает следующим образом: с помощью импульсного источника возбуждают электрическую дугу между электродами 3. Электрическая дуга возникает между электродами, рельсотронный эффект заставляет электрическую дугу двигаться вдоль электродов в сторону сопла, что увеличивает ее длину.
Рабочий газ последовательно проходит через блок-камеру подготовки плазмообразующего газа 1, корпус плазмотрона 2, сопловая часть 4 преобразует поток плазмы и производит нагрев поверхности изделия. Вначале осуществляется подача газа в блок-камеру подготовки плазмообразующего газа 1 через штуцера 9, затем давление в разрядной камере подниматься до (1-2)·102 кПа, за счет соплообразного выходного канала, основной поток газа будет направлен непосредственно в начало электродов 3. Данный способ подачи плазмообразующего газа повышает температуру плазмы, так как основной объем газа контактирует с нагретой поверхностью электродов и соответственно с самой дугой. Также при данном способе уменьшается тепловая нагрузка на внутренние стенки корпуса плазмотрона, что в свою очередь приводит к увеличению ресурса работы электродов. Образовавшаяся плазма движется вдоль продольной оси устройства и выходит через сопло 4 на деталь для термообработки.
Рабочим инструментом при плазменной обработке является технологический плазмотрон (фиг. 1), содержащий корпус 2 с тремя трубчатыми электродами 3, блок-камеру для подготовки плазмообразующего газа 1 и сопловую часть 4, формирующую плазменную струю. Рабочие электроды и сопло, находясь в непосредственном контакте с низкотемпературным плазменным потоком, подвергаются интенсивному нагреву и эрозии, что приводит к повышенному износу электродов и увеличению эксплуатационных затрат, снижению производительности обработки и качества термообработки изделий.
Одним из основных способов повышения долговечности технологических плазмотронов является создание условий интенсивного отвода тепла от рабочих поверхностей электродов и соплового устройства.
Техническим результатом является: технологичность и энергоэффективность данного типа конструкции, а также использование переменного питающего напряжения без преобразователей. Конструкция плазмотрона позволяет стабилизировать параметры плазмы. Использование предложенного способа подачи плазмообразующего газа увеличивает КПД устройства за счет оптимального распределения температуры плазмообразующего газа в камере. При данном способе уменьшается тепловая нагрузка на внутренние стенки корпуса плазмотрона, что в свою очередь приводит к увеличению ресурса работы, а износостойкость электродов повышается за счет принудительного охлаждения водой.
В данном изобретении за счет выбранной конструкции разрядной камеры достигается увеличение функциональных возможностей устройства, повышение КПД и относительно простая конструкция.

Claims (1)

  1. Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе, содержащее блок-камеру предварительной подготовки плазмообразующего газа с распределением потока на вход сужающего сопла, выполненного перфорированным для создания ламинарного потока плазмообразующего газа, образующий внутренний канал с переменным сечением; устройство поджига дуги в импульсном режиме; электроды из металлических водоохлаждаемых трубок, заканчивающиеся водоохлаждаемым соплом, обжимающим поток плазмы, который направлен на обрабатываемое изделие, отличающееся тем, что содержит блок-камеру подготовки плазмообразующего газа с измененной геометрией внутренних стенок, заключающейся в закруглении угловых переходов стенок блок-камеры, для исключения возникновения турбулентных потоков газа, искажающих ламинарное истечение газа в область электродов, и дополнительно введенными четырьмя тангенциальными выходами газа, создающими в комплексе ламинарный поток газа непосредственно на поверхности электродов.
RU2014109342/07A 2014-03-11 2014-03-11 Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе RU2558713C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014109342/07A RU2558713C1 (ru) 2014-03-11 2014-03-11 Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014109342/07A RU2558713C1 (ru) 2014-03-11 2014-03-11 Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2558713C1 true RU2558713C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53795997

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014109342/07A RU2558713C1 (ru) 2014-03-11 2014-03-11 Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558713C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2225686C1 (ru) * 2002-09-10 2004-03-10 Рутберг Филипп Григорьевич Трехфазный генератор плазмы переменного тока
US6800336B1 (en) * 1999-10-30 2004-10-05 Foernsel Peter Method and device for plasma coating surfaces
RU2350787C2 (ru) * 2007-04-13 2009-03-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Высокопроизводительный малошумящий компрессор низкого давления газотурбинного двигателя с высокой степенью двухконтурности
RU128953U1 (ru) * 2012-11-12 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА) Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6800336B1 (en) * 1999-10-30 2004-10-05 Foernsel Peter Method and device for plasma coating surfaces
RU2225686C1 (ru) * 2002-09-10 2004-03-10 Рутберг Филипп Григорьевич Трехфазный генератор плазмы переменного тока
RU2350787C2 (ru) * 2007-04-13 2009-03-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Высокопроизводительный малошумящий компрессор низкого давления газотурбинного двигателя с высокой степенью двухконтурности
RU128953U1 (ru) * 2012-11-12 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА) Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2833965C (en) Method for processing a gas and a device for performing the method
RU2564534C2 (ru) Плазменная горелка
KR102587664B1 (ko) 플라즈마-화학적 가스/가스 혼합물 전환 방법 및 장치
EP2514280B1 (en) An apparatus for treating a surface with at least one gliding arc source
RU2558713C1 (ru) Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе
RU128953U1 (ru) Устройство импульсного генератора плазмы на переменном токе
TWI581671B (zh) Plasma torch device
WO2015147703A2 (ru) Способ получения тепловой и электрической энергии и устройство для его реализации
Kuznetsov et al. Application field and ways to control alternating-current plasma torch with rail electrodes
RU2008137675A (ru) Способ электротермического получения и обработки изделий и покрытий и устройство для его осуществления
RU128954U1 (ru) Импульсный плазменный генератор
RU140498U1 (ru) Плазматрон для порошкового напыления
Isakaev et al. Effect of the opening angle of the gas-discharge path on the power efficiency of a plasmatron
RU2506724C1 (ru) Электродуговой плазмотрон с водяной стабилизацией дуги
RU2069131C1 (ru) Устройство для плазменной обработки изделия
UA81374C2 (en) Device for treating liquid by plasma-chemical method
RU2374791C1 (ru) Электродуговой плазмотрон переменного тока
RU2753844C1 (ru) Установка плазменного напыления покрытий
RU2490334C1 (ru) Устройство для плазменной обработки плоских изделий
RU2363119C2 (ru) Плазмотрон
RU62857U1 (ru) Устройство для плазменной обработки изделий
Anshakov et al. Investigation of thermal plasma generator of technological function
RU2071189C1 (ru) Плазмотрон
Tazmeev et al. Application of gas discharge with liquid electrolytic cathode to create flow of steam-water plasma
RU2135629C1 (ru) Способ повышения долговечности электродных и сопловых устройств и технологический плазматрон для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20160312