RU65417U1 - Устройство для абразивоструйной обработки изделий - Google Patents

Устройство для абразивоструйной обработки изделий Download PDF

Info

Publication number
RU65417U1
RU65417U1 RU2006128993/22U RU2006128993U RU65417U1 RU 65417 U1 RU65417 U1 RU 65417U1 RU 2006128993/22 U RU2006128993/22 U RU 2006128993/22U RU 2006128993 U RU2006128993 U RU 2006128993U RU 65417 U1 RU65417 U1 RU 65417U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
accelerator
abrasive
channel
nozzle
section
Prior art date
Application number
RU2006128993/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Викторович Поваров
Виктор Михайлович Рябов
Игорь Александрович Бухарин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" (ООО "Уралтрансгаз")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" (ООО "Уралтрансгаз") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" (ООО "Уралтрансгаз")
Priority to RU2006128993/22U priority Critical patent/RU65417U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU65417U1 publication Critical patent/RU65417U1/ru

Links

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к абразивоструйной обработке поверхности изделий и может быть использована для очистки изделий от старой пленочной изоляции, разных типов покрытий, ржавчины и других загрязнений, а также для подготовки поверхности перед нанесением покрытий.
Устройство для абразивоструйной обработки изделий содержит корпус с каналами для подвода частиц абразива и воздуха, сверхзвуковое сопло и размещенный соосно с ним газодинамический ускоритель частиц абразива в виде патрубка. Внутренний канал газодинамического ускорителя выполнен расширяющимся к выходному сечению, причем входное сечение канала ускорителя и выходное сечение сопла выполнены одинаковой величины и размещены в одной плоскости, а угол раскрытия канала ускорителя составляет 0,3÷1° и выбран из условия обеспечения максимальной скорости частиц абразива на выходе из ускорителя. Кроме того, входной канал сверхзвукового сопла выполнен сужающимся к критическому сечению сопла под углом 35÷40°, а выходной канал выполнен расширяющимся от критического к выходному сечению под углом 10÷14°, а внутренний канал ускорителя выполнен составным из заменяемых элементов из износостойких материалов.
Устройство эффективно удаляет с поверхности изделий загрязнения и
остатки старой изоляции и снижает удельный расход абразивного материала.
1 н.п.ф., 2 з.п.ф, 1 фиг.

Description

Полезная модель относится к абразивоструйной обработке поверхности изделий и может быть использована для очистки изделий от старой пленочной изоляции, разных типов покрытий, ржавчины и других загрязнений, а также для подготовки поверхности перед нанесением покрытий.
Известны пескоструйные сопла разных типов и конструкций фирм-изготовителей "BORIDE", "BRUISER", "CLEMCO" (www.boride.com, www.ussuri.ru), выполненные в виде сверхзвукового сопла.
Однако с их помощью нельзя удалить покрытия значительной толщины, а также покрытия из вязких и пластичных материалов.
Известен пистолет для абразивно-воздушной обработки поверхности (патент РФ №2137593, В 24 С 1/00, 5/04, опубл. 20.09.1999), состоящий из корпуса с патрубками для подвода материалов и камерой, в которой установлено сопло с критическим сечением для подачи абразива, переходящим в выходное сопло. Внутренняя поверхность выходного сопла имеет коническо-цилиндрическую форму, при этом угол раскрытия конической части не превышает 3÷5°.
Недостатком этого устройства являются повышенный расход абразивного материала, недостаточно высокая скорость разгона абразивных
частиц и невысокая производительность.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является устройство для термоабразивной очистки поверхностей изделий (патент РФ №2201329, В 24 С 5/04, опубл. 27.03.2003), содержащее камеру с трактами подвода окислителя, горючего и частиц абразива, сопло, газодинамический ускоритель частиц абразива, выполненный в виде цилиндрического патрубка. Геометрические размеры патрубка выбраны из условий исключения образования внутри ускорителя скачков уплотнения, тормозящих газовый поток до скорости, меньшей скорости звука, и нагрева частиц абразива до перехода в аморфное состояние.
К недостаткам устройства относятся повышенный расход абразивного материала и сложное конструктивное выполнение.
Техническая задача, решаемая полезной моделью, заключается в эффективном удалении с поверхности изделий загрязнений и остатков старой изоляции и снижении удельного расхода абразивного материала.
Поставленная задача решается за счет того, что в устройстве для абразивоструйной обработки изделий, содержащем корпус с каналами для подвода частиц абразива и воздуха, сверхзвуковое сопло и размещенный соосно с ним газодинамический ускоритель частиц абразива в виде патрубка, согласно полезной модели, внутренний канал газодинамического ускорителя выполнен расширяющимся к выходному сечению, причем входное сечение канала ускорителя и выходное сечение сопла выполнены одинаковой величины и размещены в одной плоскости, а угол раскрытия
канала ускорителя составляет 0,3÷1° и выбран из условия обеспечения максимальной скорости частиц абразива на выходе из ускорителя.
Кроме того, входной канал сверхзвукового сопла выполнен сужающимся к критическому сечению сопла под углом 35÷40°, а выходной канал выполнен расширяющимся от критического к выходному сечению под углом 10÷14°. А внутренний канал ускорителя выполнен составным из заменяемых элементов из износостойких материалов.
Эффективное удаление старой изоляции и абразивоструйная обработка поверхности изделий, а также экономия абразивного материала максимально достигаются при выполнении внутреннего канала газодинамического ускорителя расширяющимся от выходного сечения сверхзвукового сопла, так как при этом минимизируется влияние пограничного слоя на основной поток сжатого воздуха и обеспечивается максимальная скорость частиц абразива на выходе из ускорителя. При этом в единицу времени выполняется больший объем полезной работы с меньшим расходом абразивного материала.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором изображен продольный разрез устройства.
Устройство состоит из расположенных в корпусе 1 сверхзвукового сопла 2, входной канал которого выполнен сужающимся к критическому сечению под углом а, а выходной канал - расширяющимся от критического сечения к выходному под углом β, газодинамического ускорителя 3 с углом раскрытия внутреннего канала γ, канал ускорителя футерован заменяемыми
элементами 4 из износостойкого материала.
Устройство работает следующим образом. Для разгона абразивных частиц в сопле рабочим телом служит газ (сжатый воздух). Газ под давлением перед соплом не менее 0,08 МПа начинает разгоняться в сужающейся части сверхзвукового сопла 2, увлекая частицы абразива (дозвуковой режим работы), проходит критическое сечение (критические параметры течения) и переходит в сверхзвуковую часть сопла (сверхзвуковой режим работы). Выходное сечение сопла А-А и входное сечение канала газодинамического ускорителя выполнены одинаковой величины и размещены в одной плоскости. Конструктивно сопло выполнено так, чтобы добиться полного раскрытия газового потока и его максимальной скорости на выходе (сечение А-А) при заданных параметрах по давлению, плотности и температуре газового потока на входе. Ускоритель предназначен для обеспечения максимальной скорости частиц абразива на выходе из ускорителя, создавая условия для их разгона до максимально возможной скорости в данном потоке. Геометрические размеры сопла определяют, исходя из объема или массы подаваемого газа (сжатого воздуха). На входе в канал ускорителя (сечение А-А) надо создать максимальное поле скоростей потока, чтобы абразивный материал получил мощный импульс силы для разгона. А для создания условий разгона необходим расширяющийся канал, в который воздушный поток должен поступать с максимально возможной скоростью (462 м/сек). Угол раскрытия внутреннего канала а ускорителя определяется с помощью математического
моделирования из условия минимизации влияния пограничного слоя на основной поток сжатого воздуха и составляет 0,3÷1°.
Частицы абразива, проходя критическое сечение сопла, попадают в поле сверхзвуковых скоростей и получают мощный импульс силы для разгона. Для разгона больших масс абразива требуется дополнительное время и выполнение определенных условий, в частности, различная длина канала газодинамического ускорителя. Абразивные частицы по мере продвижения в канале ускорителя резко увеличивают скорость движения, и максимальную скорость на выходе из канала приобретают в зависимости от массы абразива при определенной длине канала ускорителя. Абразивный материал не однороден по фракционному составу. Мелкие частицы на выходе из канала имеют более высокую скорость, чем крупные. Поэтому для определения параметров режима давления, как правило, проводят имперические расчеты и математическое моделирование. Необходимый расход абразивного материала для удаления конкретного вида покрытия подбирают через скоростные характеристики.
Устройство для абразивоструйной обработки было опробовано при проведении ремонтных работ на магистральном газопроводе 1020 мм Бухара-Урал. Оно применялось для снятия битумного покрытия, двухслойной пленочной изоляции и для подготовки поверхности перед нанесением термоусаживающихся и напыляемых полиуретановых материалов. Средняя скорость воздушного потока в пескоструйном шланге перед входом в сопло составила 80÷140 м/сек, средняя скорость абразивных частиц - 20÷40 м/сек.
Средняя скорость частиц абразива для полной очистки поверхности трубопровода от разных видов покрытий составила:
- от битумного покрытия 200 м/сек,
- от праймера пленочной изоляции 270 м/сек,
- от двухслойной пленочной изоляции (2+1) 350 м/сек. Производительность подготовки поверхности трубопровода была в три раза выше, чем при использовании коротких сопловых устройств фирмы "BORIDE", экономия абразивного материала составила 10÷12 кг/м2.
Предлагаемое устройство может быть использовано при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов для окончательной очистки поверхности от старых изоляционных покрытий перед нанесением нового покрытия, а также при ремонте резервуаров, емкостей, баков.

Claims (3)

1. Устройство для абразивоструйной обработки изделий, содержащее корпус с каналами для подвода частиц абразива и воздуха, сверхзвуковое сопло и размещенный соосно с ним газодинамический ускоритель частиц абразива в виде патрубка, отличающееся тем, что внутренний канал газодинамического ускорителя выполнен расширяющимся к выходному сечению, причем входное сечение канала ускорителя и выходное сечение сопла выполнены одинаковой величины и размещены в одной плоскости, а угол раскрытия канала ускорителя составляет 0,3÷1° и выбран из условия обеспечения максимальной скорости частиц абразива на выходе из ускорителя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что входной канал сверхзвукового сопла выполнен сужающимся к критическому сечению сопла под углом 35÷40°, а выходной канал выполнен расширяющимся от критического к выходному сечению под углом 10÷14°.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что внутренний канал ускорителя выполнен составным из заменяемых элементов из износостойких материалов.
Figure 00000001
RU2006128993/22U 2006-08-09 2006-08-09 Устройство для абразивоструйной обработки изделий RU65417U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128993/22U RU65417U1 (ru) 2006-08-09 2006-08-09 Устройство для абразивоструйной обработки изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128993/22U RU65417U1 (ru) 2006-08-09 2006-08-09 Устройство для абразивоструйной обработки изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU65417U1 true RU65417U1 (ru) 2007-08-10

Family

ID=38511054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006128993/22U RU65417U1 (ru) 2006-08-09 2006-08-09 Устройство для абразивоструйной обработки изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU65417U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460930C2 (ru) * 2008-10-23 2012-09-10 ЧАО "ПИИ СИТ Нефтегазстройизоляция" Способ ремонта изоляционного покрытия трубопровода

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460930C2 (ru) * 2008-10-23 2012-09-10 ЧАО "ПИИ СИТ Нефтегазстройизоляция" Способ ремонта изоляционного покрытия трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101511540B (zh) 钢管内表面喷砂装置、钢管内表面喷砂方法和内表面的表面特性优异的钢管的制造方法
US7074117B2 (en) Blasting nozzle
CN109719631B (zh) 用于流体空化磨蚀表面精加工的方法和装置
US5509849A (en) Blast nozzle for water injection and method of using same for blast cleaning solid surfaces
US6293857B1 (en) Blast nozzle
JP4169362B1 (ja) ドライアイスブラスト装置
CN106525627B (zh) 一种超音速喷砂枪
JP6872499B2 (ja) ジェットエンジンを洗浄するための方法および装置
JP2001525261A (ja) パイプ清掃のための噴射処理方法
CN106311501A (zh) 用于容器的密相粉末涂覆系统
CA1069309A (en) Apparatus for improved cleaning of pipeline inlets
JP5922982B2 (ja) ドライアイス噴射用ノズル及びドライアイス噴射装置
US10076823B2 (en) Wet abrasive blasting system and method
CN204036275U (zh) 铝合金车轮水喷砂除漆装置
RU65417U1 (ru) Устройство для абразивоструйной обработки изделий
CN108838901B (zh) 去除喷涂挂具表面涂层的装置及方法
CN103264027A (zh) 一种液体火箭发动机试验管路清洗装置
US3073687A (en) Method for the cleaning of pipelines
CN106002647B (zh) 连续型喷砂机及其操作方法
CN103240680B (zh) 钢板预处理方法
CN207710583U (zh) 一种用于喷射流体的喷嘴及喷砂枪
JP3452248B2 (ja) 管内清掃用又は塗装用ピグ及びその使用法
CN212330724U (zh) 油管喷砂清洗装置
CN104117920A (zh) 一种钢板预处理生产装置
CN107470599B (zh) 一种液压阀体铸件内腔油道清理装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner