×
05.06.2023
223.018.7777

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОДВОДНОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу подводной лазерной резки металлических конструкций и может быть использовано для подводных строительных работ, ремонта подводных трубопроводов, демонтажа металлических сооружений и конструкций, разделки на части затонувших объектов при их подъеме, а также в атомной отрасли для разделки корпусов ядерных реакторов. Способ включает нагрев участка разрезаемой поверхности металла, находящейся в водной среде, до температуры плавления или выше посредством лазерного излучения передаваемого по волоконно-оптическому каналу и оптической системе, фокусирующей лазерное излучение с торца волоконно-оптического канала на разрезаемую поверхность. Формирование газового пузыря осуществляют над местом реза. Для резки формируют два газовых пузыря за счет двух газовых потоков - основного и дополнительного. Формирование основного газового пузыря осуществляют коаксиально с лазерным излучением. Газы подают перед или за пятном сфокусированного лазерного излучения. Вспомогательный газовый пузырь формируют при помощи дополнительного сопла, установленного под углом к поверхности реза. Газы в основной и дополнительный газовые потоки подают в определенной последовательности при сохранении их постоянного массового или объемного расхода. Способ обеспечивает повышение производительности процесса разделки металлических конструкций под водой, увеличение толщины разрезаемого металла и повышение уровня безопасности при проведении работ по разделке под водой металлоконструкций. 3 ил.

Изобретение относится к резке металлических конструкций под водой, в частности, к подводной лазерной резке, и может быть использовано для подводных строительных работ, ремонту подводных трубопроводов, демонтажа подводных металлических сооружений и конструкций, разделке на части затонувших объектов при их подъеме, а также в атомной отрасли для разделки корпусов ядерных реакторов.

Известен способ подводной лазерной резки металлических конструкций, заключающийся в спуске лазерной головки к разрезаемой конструкции, определении оптимального расстояния между головкой и разрезаемой конструкцией, устанавливают скорости потока вспомогательного газа и мощность лазера и, после чего начинают процесс резки путем подачи в зону реза лазерного луча и вспомогательного газа, причем последний (воздух или кислород или аргон), служащий для поддержания газового пузыря вокруг сопла горелки и выноса расплава из зоны резки, подается непрерывным потоком [1].

Недостатками способа являются то, что при увеличении толщины разрезаемого металла и глубины выполнения работ уменьшается скорость резки. При этом увеличение давления и расхода вспомогательного газа практически не влияет на производительность резки.

Задачей изобретения является повышение производительности процесса разделки, увеличение толщины разрезаемого металла и обеспечение безопасности при проведении работ по разделке под водой металлоконструкций.

Задача решается тем, что в известном способе подводной лазерной резки металлических конструкций, заключающемся в нагреве участка разрезаемой поверхности метала, находящейся в водной среде, до температуры плавления или выше посредством лазерного излучения, передаваемого по волоконно-оптическому каналу и оптической системы, фокусирующей лазерное излучение с торца волоконно-оптического кабеля на разрезаемую поверхность, формировании газового пузыря над местом реза, отличающийся тем, что для резки формируют два газовых пузыря за счет двух газовых потоков - основного и дополнительного, при этом при этом формирование основного газового пузыря осуществляют коаксиально с лазерным излучением, дополнительно формируют второй вспомогательный газовый пузырь над местом реза путем импульсной подачи дополнительного газового потока при помощи дополнительного сопла, установленного под углом к поверхности вдоль оси реза перед или за пятном лазерного излучения, при этом газы в основной и дополнительный газовые потоки подаются в заданной очередности, при сохранении их постоянного массового или объемного расхода.

Новыми отличительными признаками являются формирование двух газовых пузырей за счет двух газовых потоков - основного и дополнительного, при этом формирование основного газового пузыря осуществляют коаксиально с лазерным излучением, а вспомогательный газовый пузырь формируют над местом реза путем импульсной подачи дополнительного газового потока при помощи дополнительного сопла, установленного под углом к поверхности вдоль оси реза перед или за пятном лазерного излучения по ходу реза, при этом газы в основной и дополнительный газовые потоки подаются в определенной очередности, при сохранении их постоянного массового или объемного расхода.

Указанные отличительные признаки обеспечивают решение поставленной в изобретении задачи.

На фиг. 1 приведены схемы реализации заявляемого способа подводной лазерной резки: а - дополнительный газовый поток формируют перед пятном сфокусированного лазерного излучения; б - дополнительный газовый поток формируют за пятном сфокусированного лазерного излучения.

На фиг. 2 представлены возможные варианты подачи и формы сечения потока основного рабочего газа относительно пятна лазерного излучения, где 1 - пятно лазерного излучения, 2 - поперечное сечение потока основного рабочего газа.

На фиг. 3 схематично представлено устройство для реализации заявляемого способа.

Способ подводной лазерной резки металлических конструкций реализуется в следующей последовательности.

Перед погружением в воду (см. фиг. 3) лазерного резака 10, в основное 4 и дополнительное сопла 5 подают рабочий газ под давлением, незначительно превышающим давление на глубине производства работ для обеспечения защиты оптических элементов лазерного резака 10 от воды. По достижении требуемой глубины, осуществляют позиционирование резака относительно обрабатываемой поверхности включают подачу основного рабочего газа для формирования основного газового пузыря, причем давление потока 2 основного рабочего газа должно превышать давление на глубине производства работ. Далее, с определенной задержкой включают лазерное излучение 1. Фокусирующий объектив 9 формирует на поверхности разрезаемого металла 6 пятно лазерного излучения 7 с пространственно-энергетическими характеристиками, обеспечивающими расплав или испарение обрабатываемого материала в зоне резки, для получения сквозного прожига 8. В зависимости от толщины и марки металла, время сквозного прожига может изменяться в широких пределах (чем толще материал, тем время прожига больше).

Для повышения эффективности удаления расплава и окалины из зоны реза формируют дополнительный газовый поток перед или за пятном сфокусированного лазерного излучения при помощи сопла, установленного под углом к поверхности разрезаемой конструкции. Причем подача дополнительного газового потока 3 через сопло осуществляются импульсно, что обеспечивает удаление расплава и окалины небольшими объемами со стабилизацией процесса резки.

После получения сквозного прожига начинают перемещение резака по траектории разреза материала с одновременной подачей дополнительного рабочего газа в дополнительное сопло 5 при давлении, превышающим давление основного рабочего газа для формирования дополнительного газового пузыря и обеспечения более эффективного удаления расплава, окалины и шлама из реза. В процессе резки корпус лазерного резака 10 перемещают над поверхностью разрезаемого материала по заданным траекториям со скоростью, обеспечивающей получение сквозного реза.

Технико-экономическое преимущество заявляемого способа подводной лазерной резки металлических конструкций по сравнению со способом подводной лазерной резки металлических конструкций, описанным в патенте Японии №6375898 и принятым за прототип, заключается в повышении производительности процесса разделки при заданной толщине металла, увеличении предельной толщины разрезаемого материала с одновременным повышением безопасности, экономичности и экологичности процесса обработки за счет уменьшения мощности лазерной резки в потоке кислорода при проведении работ по разделке под водой металлоконструкций.

Сравнительный эксперимент по резке образцов низкоуглеродистой стали толщиной до 10 мм при условии их погружения в водную среду на глубину до 5 метров двумя способами: - способом, изложенным в Патент Японии 6375898 «Подводный метод лазерной резки и устройство» и заявленным способом, показал увеличение скорости реза в 1,5 раза при увеличении максимальной толщины разрезаемого металла на 20%.

Таким образом, за счет формирования дополнительного газового пузыря над местом реза и импульсной подачи дополнительного газового потока, при помощи дополнительного сопла, которое устанавливают под углом к поверхности реза, удается существенно увеличить скорость реза и толщину разрезаемого металла.

Литература:

1. Патент Японии 6375898 Подводный метод лазерной резки и устройство МПК B23K 26/122, 2018

Способ подводной лазерной резки металлических конструкций, включающий нагрев участка разрезаемой поверхности металла, находящейся в водной среде, до температуры равной или более температуры плавления металла посредством лазерного излучения, которое передают по волоконно-оптическому каналу через оптическую систему, фокусирующую лазерное излучение в пятно с заданными пространственно-энергетическими характеристиками на разрезаемую поверхность, и формирование газового пузыря путем подачи основного газового потока на место реза, отличающийся тем, что дополнительно формируют второй вспомогательный газовый пузырь над местом реза путем импульсной подачи дополнительного газового потока, при этом формирование основного газового пузыря осуществляют потоком газа коаксиально с лазерным излучением, а вспомогательный газовый пузырь формируют перед или за пятном сфокусированного лазерного излучения при помощи дополнительного сопла, которое устанавливают под углом к поверхности реза вдоль оси реза, при этом основной и дополнительный газовые потоки подают в заданной последовательности при сохранении массового или объемного расхода газа.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
20.05.2014
№216.012.c5e7

Способ комбинированного лазерно-механического бурения кремнеземсодержащих материалов

Изобретение относится к области гражданского строительства, атомной и нефтегазовой отраслям и может быть использовано в сейсмических районах для бурения отверстий в бетонных зданиях с целью их укрепления стяжками и в опасных отвесных участках горной породы, для бурения тонких диагностических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516422
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.06.2014
№216.012.d8ba

Способ лазерно-механического бурения кремнеземсодержащих материалов

Изобретение относится к области гражданского строительства, атомной и нефтегазовой отраслям и может быть использовано в сейсмических районах для бурения различных отверстий. Для этого лазерное излучение на забой отверстия доставляют посредством оптического волокна из кварца диаметром 0.2-1 мм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521260
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.07.2014
№216.012.e2ff

Устройство лазерно-механического бурения кремнеземсодержащих материалов

Изобретение относится к области гражданского строительства, атомной и нефтегазовой отраслям и может быть использовано для бурения различных отверстий. Устройство содержит электродвигатель, редуктор с полым валом, источник лазерного излучения, инструмент для сверления, механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523901
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.09.2014
№216.012.f566

Волоконно-оптический инструмент с изогнутой дистальной рабочей частью

Волоконно-оптический инструмент с изогнутой дистальной рабочей частью относится к области техники, предназначенной для лазерной обработки материалов в труднодоступных участках, а также к области медицинской техники, а именно является инструментом для лечения тканей внутренних органов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528655
Дата охранного документа: 20.09.2014
25.08.2017
№217.015.cd46

Способ лазерной очистки металлов

Изобретение относится к области машиностроения, приборостроения, лазерной техники и технологии и может быть использовано для лазерной очистки от нежелательных слоев и загрязнений, в частности для удаления ржавчины, окалины, краски с поверхностей различных металлических объектов, таких как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619692
Дата охранного документа: 17.05.2017
19.03.2020
№220.018.0dd3

Лазерный осветитель для коллиматорного авиационного индикатора

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается осветителя жидкокристаллического дисплея коллиматорного авиационного индикатора. Осветитель содержит несколько лазерных полупроводниковых излучателей, излучающих в зеленой области спектра, коллимирующие линзы, оптические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716845
Дата охранного документа: 17.03.2020
Показаны записи 1-10 из 33.
27.02.2013
№216.012.2c23

Оптико-электронный следящий координатор

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в военной технике при создании ракет с оптическими головками самонаведения (ОГС). Оптико-электронный следящий координатор содержит двухосный карданов подвес с датчиками угла и двигателями стабилизации, чувствительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476826
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.03.2014
№216.012.ac87

Способ разработки месторождений нефтей и газов с использованием мощного лазерного излучения для их наиболее полного извлечения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано для наиболее полного извлечения всех видов нефтей и газов и других полезных ископаемых с применением мощного лазерного излучения для их добычи. Обеспечивает повышение эффективности способа. Сущность изобретения: по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509882
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.04.2014
№216.012.bb28

Светодиодное устройство

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именно к классу мощных светодиодов, которые используются в качестве аналогов галогенных ламп, а также для потолочных, индустриальных, фасадных и других светильников. Светодиодное устройство состоит из одного или нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513640
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.bb2d

Светодиодное устройство

Изобретение относится к области оптического приборостроения. Светодиодное устройство согласно изобретению включает один или несколько излучателей-чипов, установленных по любой топографии на единую плоскую подложку и покрытых общим слоем компаунда-геля, возможно с кристаллами люминофора, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513645
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.01.2015
№216.013.20b1

Устройство для флуоресцентной спектроскопии биологической ткани

Изобретение относится к области медицинской техники и касается устройства для флуоресцентной спектроскопии биологической ткани. Устройство содержит флуоресцентно-отражательный спектрометр, включающий осветительную и спектрометрическую системы, подключенные к Y-образному волоконно-оптическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539817
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.11.2015
№216.013.8d00

Понтон для подъема затонувших объектов

Изобретение относится к техническим средствам судоподъёма, в частности к понтонам для подъёма затонувших объектов. Понтон для подъёма затонувших объектов содержит корпус, выполненный в виде торообразных надуваемых оболочек, установленных на водопроницаемой трубе. Труба выполнена из отдельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567703
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.01.2016
№216.014.bd4e

Активная лазерная головка самонаведения

Изобретение может быть использовано в системах управления и самонаведения летательных аппаратов, например ракет. Головка самонаведения содержит оптическую систему, выполненную с возможностью угловых отклонений относительно двух ортогональных осей подвеса по команде от двухосевой системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573709
Дата охранного документа: 27.01.2016
12.01.2017
№217.015.5d21

Устройство для вакуумирования и укупоривания вакуумных пробирок

Изобретение относится к медицине и может быть использовано при производстве вакуумных пробирок для забора венозной крови у пациентов на анализ. Устройство для вакуумирования и укупоривания вакуумных пробирок включает вакуумную камеру и съемный стакан, расположенные соосно. Вакуумная камера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590995
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6816

Вакуумно-криогенный стенд

Изобретение относится к области испытаний оптико-электронных и оптико-механических устройств и касается вакуумно-криогенного стенда. Стенд включает в себя вакуумно-криогенную камеру, охлаждаемые радиационные экраны, универсальный и динамический источники излучения, коллиматор, поворотное и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591737
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.9100

Понтон для поддержания на плаву аварийных объектов

Изобретение относится к понтонам, которые используются для поддержания на плаву аварийных или поднятых судов при их буксировке к местам базирования. Понтон для поддержания на плаву аварийных объектов содержит прямостенный корпус, осушаемые отсеки, систему затопления и осушения отсеков, обухи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605659
Дата охранного документа: 27.12.2016
+ добавить свой РИД