RU2635986C2 - Газовое сопло для сварочной горелки - Google Patents

Газовое сопло для сварочной горелки Download PDF

Info

Publication number
RU2635986C2
RU2635986C2 RU2016115912A RU2016115912A RU2635986C2 RU 2635986 C2 RU2635986 C2 RU 2635986C2 RU 2016115912 A RU2016115912 A RU 2016115912A RU 2016115912 A RU2016115912 A RU 2016115912A RU 2635986 C2 RU2635986 C2 RU 2635986C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
outlet
gas
straight
welding
Prior art date
Application number
RU2016115912A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016115912A (ru
Inventor
Ирина Владимировна Иванова
Сергей Георгиевич Паршин
Original Assignee
Ирина Владимировна Иванова
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 Ирина Владимировна Иванова filed Critical Ирина Владимировна Иванова
Priority to RU2016115912A priority Critical patent/RU2635986C2/ru
Publication of RU2016115912A publication Critical patent/RU2016115912A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635986C2 publication Critical patent/RU2635986C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/16Arc welding or cutting making use of shielding gas

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть применено при дуговой сварке и наплавке металлических деталей в среде защитного газа. Газовое сопло сварочной горелки выполнено в форме конфузора, состоящего из криволинейного и двух прямолинейных участков на входе и выходе сопла с внутренней поверхностью в виде параболической кривой, у которой начало и конец асимптотически стремятся к прямой линии параллельно продольной оси сопла. При этом кромка сопла на выходе выполнена с углом скоса 10-45°. Длина прямолинейного участка на входе находится в интервале 0,1-1,2 входного диаметра сопла. Длина прямолинейного участка на выходе находится в интервале 0,2-1,5 выходного диаметра сопла. Кромка сопла на выходе имеет толщину в пределах 0,2-1 мм. Изобретение позволяет повысить эффективность газовой зашиты зоны сварки при дуговой сварке в среде защитного газа в условиях ветра путем увеличения скорости истечения и жесткости защитной газовой струи. 3 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 1 пр.

Description

Предлагаемое изобретение относится к машиностроению и может быть применено при дуговой сварке и наплавке металлических деталей в среде защитного газа.
Известно сопло к сварочной горелке (см. Коляда А.А., Давидчук П.И., Радомыльская Н.Н., Домки И.Р. Конусное сопло к горелке для сварки. Авторское свидетельство СССР №1278149. Опубликовано 23.12.1986 г. Бюл. №47). Указанное сопло выполнено из двух сопряженных конусов и имеет на внутренней поверхности кольцевой выступ. Наличие выступа позволяет уменьшить площадь поперечного сечения сопла, что приводит к увеличению скорости истечения газа на выходе из сопла и уменьшить расход защитного газа. Однако наличие внутри сопла выступа нарушает ламинарный характер движения газа на периферии газовой струи, что может приводить к турбулентности струи на выходе из сопла и нарушению эффективности газовой защиты зоны сварки.
Известно сопло к горелке (см. Римский С.Т., Свеницкий В.Г., Ульянов В.И. Конусное сопло к горелке для сварки. Авторское свидетельство СССР №518299. Опубликовано 25.06.1976 г. Бюл. №23), которое выполнено в виде двух сопряженных конусов, которые позволяют обеспечить равномерное поле скоростей истечения газа из сопла, что уменьшает расход защитного газа и повышает эффективность защиты зоны сварки. Однако сопло по изобретению не имеет плавного перехода в местах сопряжения конусов, что может нарушать ламинарное течение на периферии газовой струи при высоких скоростях истечения газа на входе в сопло. Кроме того, форма сопла не имеет прямого участка на выходе, что снижает стабильность и жесткость защитной газовой струи при сварке в условиях ветра. Это нарушает эффективность газовой защиты и качество сварных соединений в условиях ветра.
Известно сопло к горелке для сварки (см. Акатнов Н.И., Бабаев И.И., Примин Д.И., Кузнецов М.Ю., Федоренко Г.А. и др. Сопло к горелке для сварки в среде защитного газа. Авторское свидетельство СССР №1669658. Опубликовано 15.08.1991 г. Бюл. №30), которое принято за прототип. Сопло по прототипу состоит из проточной части в виде конфузора, по радиусу которого установлены продольные пластины, выступающие за пределы сопла. Указанное сопло позволяет увеличить устойчивость струи защитного газа при сварке с порывами ветра. Однако сопло по прототипу не имеет прямого участка на выходе, что снижает стабильность и жесткость защитной газовой струи при сварке в условиях ветра при высоких скоростях истечения газа. Кроме того, наличие выступающих пластин по контуру сопла ограничивает визуальное наблюдение сварщика за формированием сварного шва. Указанные недостатки ограничивают применение указанного сопла в промышленности.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является улучшение эффективности газовой защиты зоны сварки при дуговой сварке в среде защитного газа в условиях ветра путем увеличения скорости истечения и жесткости защитной газовой струи.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что при дуговой сварке в среде защитного газа используют газовое сопло, форма которого состоит из криволинейного и прямолинейных участков. В отличие от прототипа сопло имеет вид конфузора с прямолинейными участками на входе и выходе из сопла, а внутренняя поверхность криволинейного участка имеет форму параболической кривой, у которой начало и конец асимптотически стремятся к прямой линии параллельно продольной оси конфузора.
Такое сочетание известных и новых признаков позволяет улучшить эффективность газовой защиты при сварке в условиях ветра. Это становится возможным, поскольку сопло имеет внутреннюю поверхность в виде параболической кривой, у которой начало и конец асимптотически стремятся к прямой линии параллельно продольной оси сопла, которое содержит прямолинейные участки на входе и выходе. При этом общая длина сопла L равна сумме длины конфузора 1, равной 1,5-3 выходных диаметров сопла D0, длины прямолинейного участка на выходе, которая принимается равной 0,2-1,5 выходного диаметра сопла и длины прямолинейного участка на входе, которая принимается равной 0,1-1,2 входного диаметра сопла D1. Такая конструкция сопла имеет улучшенные аэродинамические характеристики, которые обеспечивают повышение скорости истечения защитной газовой струи и необходимую степень сжатия газовой струи на выходе из сопла, что увеличивает стабильность и жесткость газовой струи в условиях воздействия ветра.
Изобретение иллюстрируется чертежом, на котором показана конструкция газового сопла с общей длиной L, длиной 1 конфузора в виде параболической кривой, входным и выходным внутренними диаметрами сопла D1, D0, длиной прямолинейного участка на входе, равной (0,1-1,2 D1), длиной прямолинейного участка на выходе, равной (0,2-1,5 D0), толщиной кромки сопла, равной 0,2-1 мм, углом скоса кромки, равным 10-45°.
Цель изобретения достигается тем, что конструкция сопла имеет вид конфузора с прямолинейными участками на входе и выходе из сопла, а внутренняя поверхность криволинейного участка имеет форму параболической кривой, у которой начало и конец асимптотически стремятся к прямой линии параллельно продольной оси конфузора.
Форма параболической кривой может быть рассчитана согласно функциональным зависимостям (см. Жуковский Н.Е. Насадки и диффузоры аэродинамических труб. / Н.Е.Жуковский. - М.: Наука, 1949. - Т. IV. - 613 с.):
Figure 00000001
где 1 - длина конфузора, х - текущая осевая координата, q - произвольный коэффициент, который во всех случаях ≥1.
При этом степень сжатия газовой струи на выходе из сопла n=1,5-4 и определяется отношением площадей входного и выходного отверстия сопла [см. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. - М.: Наука, 1984. - 716 с.]:
Figure 00000002
где F1, F0 - площади входного и выходного отверстий сопла, D1, D0 - диаметры тех же отверстий.
Если степень сжатия газовой струи потока на выходе из сопла менее 1,5, то при истечении из сопла происходит увеличение степени турбулентности газовой струи. Если степень сжатия газовой струи на выходе из сопла более 4, то степень турбулентности газовой струи на выходе превышает степень турбулентности газовой струи на входе в сопло.
При этом длина прямолинейного участка на выходе из сопла определяется по опытным данным как 0,2-1,5 выходного диаметра конфузора D0, а длина прямолинейного участка на входе из сопла определяется по опытным данным как 0,1-1,2 входного диаметра конфузора D1 [см. Повх И.Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении. - М.: Машиностроение. - 1974. - 480 с.]. Если длина прямолинейного участка на выходе из сопла менее 0,2 выходного диаметра конфузора, то при прохождении газовой струи по прямому участку не происходит выравнивания поперечного поля скоростей газовой струи. Увеличение длины прямолинейного участка на выходе из сопла более 1,5 выходного диаметра конфузора не оказывает влияния на дальнейшее уменьшение неравномерности поперечного поля скоростей газовой струи. Аналогичным образом влияет изменение длины прямолинейного участка на входе из сопла за пределы рекомендуемого интервала значений.
Для уменьшения турбулентности на периферии газовой струи толщина кромок сопла на выходе прямого участка должна быть 0,2-1 мм, при этом, скос кромки сопла прямого участка должен иметь угол 10-45°. Если толщина кромок на выходе прямого участка сопла менее 0,2 мм или более 1 мм, то происходит нарушение ламинарного истечения газовой струи и эффективность газовой защиты сварочной ванны нарушается. Стабильность истечения газовой струи и эффективность газовой зашиты сварочной ванны также нарушаются, если скос кромки сопла цилиндрического участка имеет угол менее 10° или более 45°.
Характеристики истечения газовых струй определили при помощи компьютерного моделирования газодинамических процессов в среде ANSYS, при этом моделировали предлагаемое конфузорное сопло и стандартное сопло цилиндрической формы диаметром 30 мм. Для оценки достоверности расчетных данных, полученных в среде ANSYS, провели экспериментальные исследования скорости истечения газовых струй на выходе сопла при различных расходах газа с помощью цифрового термоанемометра Dwyer Series 471. Испытания газовых сопел производили при механизированной сварке в среде углекислого газа.
Для испытаний изготовили сопло из нержавеющей стали с входным внутренним диаметром 30 мм и выходным внутренним диаметром 21 мм. При этом толщина кромок на выходе прямого участка составляла 0,5 мм, угол скоса кромок 30°, общая длина сопла составляла 40 мм, длина прямого участка 5 мм. Результаты моделирования и экспериментов показали, что конфузорное сопло предлагаемой конструкции обеспечивает увеличение скорости истечения газовой струи по сравнению с цилиндрическим соплом, см. таблица 1.
Figure 00000003
Испытания газового сопла при механизированной сварке в среде углекислого газа на лабораторном стенде с аэродинамической трубой с моделированием воздействия ветра со скоростью 1-3 м/с с резкими усилениями показало, что предлагаемое сопло обеспечивает эффективную газовую защиту зоны сварки и отсутствие дефектов.
Таким образом, предлагаемое газовое сопло обеспечивает технический эффект, который выражается в улучшении эффективности газовой защиты и увеличении скорости истечения газовой струи в условиях воздействия ветра, может быть изготовлено и применено с использованием известных в технике средств, следовательно, сопло обладает промышленной применимостью.

Claims (4)

1. Газовое сопло сварочной горелки, выполненное в форме конфузора, состоящего из криволинейного и двух прямолинейных участков на входе и выходе сопла с внутренней поверхностью в виде параболической кривой, у которой начало и конец асимптотически стремятся к прямой линии параллельно продольной оси сопла, отличающееся тем, что кромка сопла на выходе выполнена с углом скоса 10-45°.
2. Газовое сопло для сварочной горелки по п. 1, отличающееся тем, что длина прямолинейного участка на входе находится в интервале 0,1-1,2 входного диаметра сопла.
3. Газовое сопло для сварочной горелки по п. 1, отличающееся тем, что длина прямолинейного участка на выходе находится в интервале 0,2-1,5 выходного диаметра сопла.
4. Газовое сопло для сварочной горелки по п. 1, отличающееся тем, что кромка сопла на выходе имеет толщину в пределах 0,2-1 мм.
RU2016115912A 2016-04-22 2016-04-22 Газовое сопло для сварочной горелки RU2635986C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115912A RU2635986C2 (ru) 2016-04-22 2016-04-22 Газовое сопло для сварочной горелки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115912A RU2635986C2 (ru) 2016-04-22 2016-04-22 Газовое сопло для сварочной горелки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016115912A RU2016115912A (ru) 2017-10-26
RU2635986C2 true RU2635986C2 (ru) 2017-11-17

Family

ID=60153631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016115912A RU2635986C2 (ru) 2016-04-22 2016-04-22 Газовое сопло для сварочной горелки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635986C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU653055A1 (ru) * 1977-10-07 1979-03-25 Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Союзный Монтажный Трест "Южтеплоэнергомонтаж" Горелка дл дуговой сварки в защитных газах
US4916270A (en) * 1989-02-06 1990-04-10 Century Mfg. Co. Mig welder cutting head attachment
SU1669658A1 (ru) * 1987-12-30 1991-08-15 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Сопло к горелке дл сварки в среде защитного газа
RU2465997C2 (ru) * 2010-09-24 2012-11-10 Николай Григорьевич Кобецкой Устройство для электродуговой сварки в среде защитных газов на ветру
US20130277337A1 (en) * 2012-04-18 2013-10-24 Akihisa Murata Constricting nozzle and tig welding torch using this nozzle

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU653055A1 (ru) * 1977-10-07 1979-03-25 Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Союзный Монтажный Трест "Южтеплоэнергомонтаж" Горелка дл дуговой сварки в защитных газах
SU1669658A1 (ru) * 1987-12-30 1991-08-15 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Сопло к горелке дл сварки в среде защитного газа
US4916270A (en) * 1989-02-06 1990-04-10 Century Mfg. Co. Mig welder cutting head attachment
RU2465997C2 (ru) * 2010-09-24 2012-11-10 Николай Григорьевич Кобецкой Устройство для электродуговой сварки в среде защитных газов на ветру
US20130277337A1 (en) * 2012-04-18 2013-10-24 Akihisa Murata Constricting nozzle and tig welding torch using this nozzle

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016115912A (ru) 2017-10-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wu et al. An investigation on supersonic bevelled nozzle jets
Lovaraju et al. Experimental studies on co-flowing subsonic and sonic jets
NZ743491A (en) Hydrodynamic focusing apparatus and methods
US20140346151A1 (en) Plasma Arc Torch Nozzle with Curved Distal End Region
RU2012132251A (ru) Структура для уменьшения аэрогидродинамического сопротивления тела в текучей среде
CN108800175A (zh) 一种大型烟道三维流动均匀化方法和装置
RU2635986C2 (ru) Газовое сопло для сварочной горелки
CN109655271A (zh) 一种单对超声速流向旋涡发生装置
CN106838521B (zh) 一种具有导流板的弯头
CN100532901C (zh) 海底管道导流罩及其制作和固定方法
Woyciekoski et al. Influence of the free end flow on the bistability phenomenon after two side by side finite height cylinders with aspect ratios of 3 and 4 and high blockage
Wong et al. Phase-averaged velocity in a fluidic precessing jet nozzle and in its near external field
Yang et al. Effect of geometrical parameters on submerged cavitation jet discharged from profiled central-body nozzle
Ando et al. Flow characteristics over forward facing step and through abrupt contraction pipe and drag reduction
Piercy et al. Xcvi. the variation of velocity amplitude close to the surface of a cylinder moving through a viscous fluid
蔡腾飞 et al. Effects of outlet geometry of organ-pipe nozzle on cavitation due to impingement of the waterjet
Lee et al. Effect of chevron tip count and shape on the subsonic jet mixing noise emitted from hot air lance
RU2633197C1 (ru) Горелка для дуговой сварки в среде защитных газов
WANG et al. Analysis on gas-liquid two-phase flows characteristics around a plane
Jufar et al. Time-averaged flow characteristics of pulsed swirling coaxial jets with annular blockage
Zhou et al. Experimental and numerical study on generation and mitigation of vortex-induced vibration of open-cross-section composite beam
Reinhardt et al. Simulation of round jets with nozzle‐dependent inflow conditions using the k− ε turbulence model
OKUBO et al. Prediction of the Micro-pressure Waves Using an Unsteady Acoustic Analysis
Megerian et al. Evolution of shear layer instabilities in the transverse jet
Man et al. Design of supersonic nozzle for laser cutting with high pressure gas

Legal Events

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

Effective date: 20180423