×
23.11.2018
218.016.9fdc

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАЗМОТРОН

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002672961
Дата охранного документа
21.11.2018
Аннотация: Изобретение относится к технологии плазменной обработки изделий, а более конкретно к электродуговым плазматронам, предназначенным для напыления порошковых материалов, включая тугоплавкие металлы. Электродуговой плазмотрон содержит корпус, сопло, анодный электрод, узел подачи транспортирующего газа с металлизированным порошком, узел подвода активной среды через конусообразный канал сопла, в котором плазмообразующий канал образован между выходным конусообразным каналом сопла и наплавляемой поверхностью. Выходной конусообразный канал сопла жестко связан с прямой секцией и входным конусообразным каналом, наклонными относительно оси и образующей каналами, с которыми соединен канал прямой подачи транспортирующего газа с металлизированным порошком и канал подвода активной среды. Анодный электрод соединен с внешней поверхностью корпуса сопла, а на корпусе плазмотрона под углом расположена рабочая ручка. Технический результат заключатся в повышении КПД, удельной мощности и надежности, в упрощении конструкции и эксплуатации плазмотрона. 3 ил.

Изобретение относится к технологии плазменной обработки изделий, а более конкретно - к электродуговым плазматронам, предназначенным для напыления порошковых материалов, включая тугоплавкие металлы. Напыление производится на поверхности изделий с целью получения покрытий различного функционального назначения.

В настоящее время созданы различные типы электродуговых плазматронов, служащих для напыления покрытий на поверхности изделий и материалов. В процессе плазменного напыления частицы порошкового материала расплавляются и ускоряются в плазменном потоке, после чего они осаждаются на подготовленную поверхность в расплавленном состоянии.

Известны двухэлектродные плазматроны, содержащие катод и анод в форме сопла. В таких плазматронах длина дуги меньше либо равна длине самоустанавливающейся дуги. Плазматроны такого типа генерируют короткую электрическую дугу, поэтому для получения качественных покрытий требуются токи более 200А. При меньших значениях тока плазматроны данного типа не обеспечивают требуемого нагрева и ускорения частиц порошка из-за недостаточного энерговклада в короткую дугу. Необходимую температуру плазменного потока можно достичь только за счет увеличения тока дуги, однако в этом случае увеличивается эрозия электродов. Увеличение температуры плазмы приводит также к интенсивному испарению мелких частиц, вследствие этого существенно ухудшается качество наносимых покрытий. (Плазматроны: конструкции, характеристики, расчет / А.С. Коротеев, В.М. Миронов, Ю.С. Свирчук. - М.: Машиностроение, 1993. - 296 с.).

Недостатком устройств является возбуждение короткой электрической дуги, поэтому для получения качественных покрытий требуются токи более 200А.

Известны также плазматроны, в которых стабилизация дугового разряда обеспечивается посредством подачи стабилизирующей среды через тангециальные каналы в межэлектродный промежуток. Каналы для подачи стабилизирующей среды сообщены с коническим каналом, образованным между противолежащими поверхностями секций межэлектродной вставки (см., например, патент US 6483070, МПК В23K 10/00, опубл. 19.11.2002).

Недостатком устройств является сложная конструкция плазмотрона и малая производительность.

Предлагаемое изобретение направлено на увеличение продолжительности рабочего состояния открытой плазмы, упрощения конструкции плазмотрона и повышение его производительности.

Это достигается тем, что предусматривается прямая подача под давлением транспортирующего газа с металлизированным порошком к входным конусообразным каналам и прямой секции, ускорением частиц порошка подводом активной среды к входному конусообразному каналу. Кроме того активная среда (нагретая аэрозолъпроводимой жидкости с добавлением горючего материала, например, вода с содержанием 10% бензина). Эта аэрозоль увеличивает расстояние пробоя между электродами, зажигается и горит обеcпечивая изоляцию кислорода, нагревает подложку и напыляемый порошок, обеспечивает стабилизацию плазмы, образуемой электрической дугой.

На фиг. 1 изображено устройство электродуговой плазмотрон вид сверху, на фиг. 2 вид сбоку, на фиг. 3 схему работы устройства.

Электродуговой плазмотрон для напыления покрытий, содержит корпус 1 (фиг. 1), сопло 6 (фиг. 1), анодный электрод 4 (фиг. 1), узел подачи транспортирующего газа с металлизированным порошком, узел подвода активной среды, предназначенным для напыления, через конусообразный канал сопла, кроме того плазмообразующий канал 10 (фиг. 3) образован между выходным конусообразным каналом сопла 5 (фиг. 1) и наплавляемой поверхностью 11 (фиг. 3), в свою очередь выходной конусообразный канал сопла 5 (фиг. 1) жестко связан с прямой секцией 8 (фиг. 2) и входным конусообразным каналом 3 (фиг. 1),наклонными относительно оси и образующей каналами 12 (фиг. 3) с которым соединен канал прямой подачи транспортирующего газа с металлизированным порошком 2 (фиг. 1) и канал подвода активной среды 7 (фиг. 1), кроме того анодный электрод 4 (фиг. 1) соединен с внешней поверхностью корпуса сопла 6 (фиг. 1), а на корпусе плазмотрона под углом расположена рабочая рукоять 9 (фиг. 2).

Работает устройство следующим образом. Перед включением плазматрона подключаются к патрубку канала прямой подачи транспортирующего газа с металлизированным порошком 2 (фиг. 1) трубопровод системы подачи, к каналу подвода активной среды 7 (фиг. 1), шланги системы подачи активной среды, к анодному электроду 4 (фиг. 1) кабель с источника электропитания.

При включении плазматрона катод с источника электропитания подключают с помощью коммутирующих элементов (на чертеже не показаны) к наплавляемой поверхности 11 (фиг. 3). Разрядный ток составляет не более 50А. Зажигание дугового разряда в плазмообразующем канале, 10 (фиг. 3) между выходным конусообразным каналом сопла 5 (фиг. 1) и наплавляемой поверхностью 11 (фиг. 3), осуществляется после его заполнения транспортирующим газом с металлизированным порошком и канал плазмообразующей активной средой.

Подача транспортирующего газа с металлизированным порошком осуществляется через осевой каналпрямой подачи транспортирующего газа с металлизированным порошком 2 (фиг. 1). Далее во входной конусообразный канал 3 (фиг. 1), прямую секцию 8 (фиг. 2) и через конусообразный канал сопла, в плазмообразующий канал 10 (фиг. 3), образованный между выходным конусообразным каналом сопла 5 (фиг. 1) и наплавляемой поверхностью 11 (фиг. 3).

Подача плазмообразующей активной среды осуществляется через осевой канал 7, радиальные каналы 12, обеспечивающих вихревое закручивание активной среды. Далее плазмообразующая активная среда подается в полость, входного конусообразного канала 3 (фиг. 1), прямую секцию 8 (фиг. 2) и через конусообразный канал сопла, в плазмообразующий канал 10 (фиг. 3), образованный между выходным конусообразным каналом сопла 5 (фиг. 1) и наплавляемой поверхностью 11 (фиг. 3). Подача под давлением активной среды ускоряет передвижение металлизированного порошка, кроме того обладая проводимостью и горючестью эта среда поддерживает горение электрической дуги. В зависимости от параметров активной среды изменяется длина плазменного факела.

После зажигания дугового разряда в плазмообразующем канале в заданную область начального участка дуги (в прикатодную зону), подается поток транспортирующего газа с металлизированным порошком, предназначенным для напыления. Предварительное смешение транспортирующего газа с порошком производится в системе подготовки и подачи рабочей смеси (на чертеже не показана), которая подключена к каналу прямой подачи транспортирующего газа с металлизированным порошком 2 (фиг. 1). Все трубопроводы и корпус 1 выполняются из диэлектрического материала. Детали сопла 6, входной конусообразный канал 3 (фиг. 1) выполняются из легированного металла.

Оптимальный режим ввода порошка в плазмообразующий канал достигается посредством регулирования расхода транспортирующего газа, плазмообразующей активной среды, подбором размеров проходного сечения сопла.

Наличие отличительных признаков приводит к повышению КПД, удельной мощности и надежности, упрощению конструкции и эксплуатации плазмотрона с МЭВ. Указанный плазмотрон может быть использован в установках плазменного напыления и закалки.

Электродуговой плазмотрон для напыления покрытий, содержащий корпус, сопло с закрепленным на нем анодным электродом, штуцер подвода транспортирующего газа с металлизированным порошком для напыления, расположенный в задней части корпуса, и катодный электрод, отличающийся тем, что в передней части корпуса выполнена двухступенчатая проточка, на первом выступе которой жестко закреплен экструдер со штуцерами подачи активной среды, образующий со вторым выступом корпуса канал для активной среды, при этом во внутреннюю часть экструдера со стороны его передней части ввинчено внутреннее сопло, с наружной части экструдера ввинчено сопло с закрепленным на нем анодным электродом, а катодный электрод выполнен с возможностью крепления к напыляемой поверхности детали.
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАЗМОТРОН
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАЗМОТРОН
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАЗМОТРОН
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАЗМОТРОН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-55 из 55.
10.10.2019
№219.017.d407

Стол для технического обслуживания аккумуляторных батарей

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к столам для технического обслуживания. Стол для технического обслуживания аккумуляторных батарей содержит корпус с осью, столешницу, фиксатор, ножки стола с колесиками. Ось установлена в радиально-упорный подшипник, закрепленный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702461
Дата охранного документа: 08.10.2019
04.02.2020
№220.017.fd63

Неуправляемый реактивный снаряд с вращением от двигателя

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно к неуправляемым реактивным снарядам, которые предназначены для использования в системах залпового огня. Неуправляемый реактивный снаряд с вращением от двигателя, запускаемый из трубчатых направляющих, содержит боевую часть, обтекатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712859
Дата охранного документа: 31.01.2020
06.02.2020
№220.018.000e

Следящая мина

Изобретение относится к боеприпасам и может быть использовано для поражения живой силы противника. Следящая мина дистанционной установки содержит корпус, выпрыгивающую боевую часть, обечайки: наружную, внутреннюю, заряд взрывчатого вещества, капсюль, воспламенитель, неконтактное взрывательное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713267
Дата охранного документа: 04.02.2020
17.04.2020
№220.018.1538

Способ для снижения лобового сопротивления при обтекании тела потоком жидкой или газовой среды

Изобретение относится к судостроению, авиастроению и может использоваться для создания корпусов судов и самолетов с уменьшенным сопротивлением внешней среды их движению. Способ заключается в установке в лобовой части судна инжекционных каналов, при этом дополнительно в лобовой части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718816
Дата охранного документа: 14.04.2020
22.04.2020
№220.018.16f2

Система машинного зрения с электромагнитным отклонением луча

Изобретение относится к системам машинного зрения и предназначено для получения и анализа изображений на различных дальностях. Технический результат заключается в повышении качества изображения на малых и больших дальностях, а также обеспечении возможности видеонаблюдения. Такой результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719424
Дата охранного документа: 17.04.2020
Показаны записи 51-60 из 83.
09.06.2018
№218.016.6024

Вязко-упругий демпфер динамических нагрузок на шасси самоходных артиллерийских орудий

Изобретение относится к области машиностроения. Демпфер содержит коаксиальный корпус с проушиной, закрепленной на оси катка самоходной артиллерийской установки. Два стальных цилиндра с хромированными поверхностями заполнены воздухом под давлением 6,5 МПа. В нижней части корпуса установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656973
Дата охранного документа: 07.06.2018
23.02.2019
№219.016.c73c

Способ получения профилированных кристаллов тугоплавких соединений

Изобретение относится к области получения профилированных кристаллов тугоплавких соединений, например, лейкосапфира, рубина, алюмоиттриевого граната и др., выращиванием из расплава методом Степанова. Способ включает вакуумирование плавильной камеры и разогрев тепловой зоны, напуск в плавильную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299280
Дата охранного документа: 20.05.2007
04.04.2019
№219.016.fb4d

Световой уровнемер жидкости

Использование: изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к измерению уровня жидкости в емкости. Световой уровнемер жидкости, содержащий измерительную трубу и разделительный корпус, на который навинчен цилиндр с крышкой, отделяющий жидкость, находящуюся в емкости, от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683878
Дата охранного документа: 02.04.2019
21.04.2019
№219.017.3619

Многоствольная артиллерийская система

Изобретение относится к стрелково-пушечному вооружению. Многоствольная артиллерийская система содержит четыре и более ствола с общей казенной частью, где расположены подвижные детали - ползун с подающими стержнями и поршнем с запирающим механизмом, опирающийся на пружины возвратного механизма и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685493
Дата охранного документа: 18.04.2019
02.05.2019
№219.017.48a6

Комбинированный боеприпас объемного взрыва

Изобретение относится к боеприпасам объемного взрыва. Комбинированный боеприпас объемного взрыва содержит корпус, горючее, диспергирующее устройство, инициирующий заряд, в котором корпус в передней части закрыт пластмассовым конусом с установленным в нем пьезоэлектрическим генератором, в осевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686763
Дата охранного документа: 30.04.2019
15.06.2019
№219.017.8366

Способ придания начальной скорости пулям и снарядам

Изобретение относится к огнестрельному оружию. Способ придания начальной скорости пулям и снарядам в канале ствола заключается в импульсном воздействии сжигаемой легковоспламеняющейся жидкости в устройстве, которое содержит ствол, ствольную коробку с крышкой, газоотводный узел, возвратную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691541
Дата охранного документа: 14.06.2019
26.06.2019
№219.017.9262

Боевая часть управляемого противотанкового снаряда

Изобретение относится к военной технике и, в частности, к конструкции кумулятивных боеприпасов, предназначенных для пробития брони. Технический результат - увеличение пробивной силы кумулятивной струи и, соответственно, толщины пробиваемой брони, а также повышение поражающего действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692308
Дата охранного документа: 24.06.2019
04.07.2019
№219.017.a4de

Пистолет с электроспуском

Изобретение относится к стрелковому оружию. Пистолет состоит из ствола, рамки затвора, возвратной пружины, затвора, пистолетной рукоятки, спускового крючка, магазина для безгильзовых патронов унитарного заряжания. Инициирование патронов происходит электроискровым способом. Для создания импульса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693359
Дата охранного документа: 02.07.2019
12.08.2019
№219.017.be26

Взрывобезопасный волоконно-оптический уровнемер

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Взрывобезопасный волоконно-оптический уровнемер содержит источник оптического излучения, акустооптический модулятор, соединенный с высокочастотным генератором, фотоприемник, размещенные в блоке обработки измерительной информации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697033
Дата охранного документа: 08.08.2019
02.10.2019
№219.017.ccca

Танковая система автоматического заряжания

Изобретение относится к артиллерийскому вооружению. Танковая система автоматического заряжания для подачи снаряда в ствол орудия содержит люльку, противооткатные устройства, казенник. Внизу казенника на полозках расположен подпружиненный лоток со стопором и нагрузочной площадкой, выдвигающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701070
Дата охранного документа: 24.09.2019
+ добавить свой РИД