RU2635986C2 - Газовое сопло для сварочной горелки - Google Patents
Газовое сопло для сварочной горелки Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K9/00—Arc welding or cutting
- B23K9/16—Arc 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.):
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.]:
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.
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.
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)
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 |
-
2016
- 2016-04-22 RU RU2016115912A patent/RU2635986C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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 |