Устройство для нанесения металлического покрытия
Использование: изобретение относится к технике нанесения покрытий и используется для нанесения металлических защитно-декоративных покрытий на поверхности металлических и железобетонных конструкций. Сущность изобретения: устройство снабжено дополнительной камерой смещения 10, размещенной внутри завихрителя 8 и выполненной в виде эллипсовидной в сечении торообразной полости, установленным на выходе дополнительной камеры смещения 10 коническим соплом 11 с кольцевой эжекционной насадкой 12, закрепленной на открытом срезе сверхзвукового сопла 5 и выполненной с коническим кольцевым каналом по периферии сверхзвукового сопла. Стенки жаровой трубы 2 в части, примыкающей к сверхзвуковому соплу, выполнены с наклонными каналами 4. На внутренней поверхности завихрителя 8 выполнены дополнительные винтовые каналы 13, направленные встречно внешним винтовым каналам 14, соединяющие канал подачи вспомогательного потока топливовоздушной смеси с дополнительной камерой смешения 10. 3 ил.
Изобретение относится к технике нанесения покрытий и используется для нанесения металлических защитно-декоративных покрытий на поверхности металлических и железобетонных конструкций.
Наиболее близким из известных является устройство для нанесения металлического покрытия, содержащее материальный патрубок, головку для распределения топливовоздушной смеси на основной и вспомогательный потоки, закрепленный на этой головке цилиндрический кожух с патрубками подачи окислителя и горючего, установленную коаксиально цилиндрическому кожуху регенеративную трубу, соединенную с головкой одним торцом жаровую трубу с радиальными отверстиями, установленный на материальном патрубке завихритель, имеющий винтовые каналы на наружной поверхности для сообщения внутренней полости жаровой трубы и полости регенеративной трубы, и сверхзвуковое сопло [1] Потоки топливовоздушной смеси, вытекающие в полость жаровой трубы из радиальных отверстий, недостаточно эффективны как при охлаждении этой трубы, так и при отжимании напыляемого материала от внутренних поверхностей стенки жаровой трубы и сверхзвукового сопла для предотвращения оседания металлических частиц. Применяемое в устройстве принудительное охлаждение сверхзвукового сопла топливовоздушной смесью неэффективно из-за отсутствия развитой наружной поверхности сопла, а также в связи с тем, что температура этой смеси при подходе к соплу уже повышена (больше температуры окружающего воздуха) за счет предварительного контакта смеси с раскаленной поверхностью регенеративной трубы. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности работы устройства путем улучшения смесеобразования, а также охлаждения сверхзвукового сопла жаровой трубы. Это достигается тем, что в устройстве для нанесения металлического покрытия, содержащем материальный патрубок, головку для распределения топливовоздушной смеси на основной и вспомогательный потоки, закрепленный на этой головке цилиндрический кожух с патрубками подачи окислителя и горючего, установленную коаксиально цилиндрическому кожуху регенеративную трубу, соединенную с головкой одним торцом жаровую трубу с радиальными отверстиями, установленный на материальном патрубке завихритель, имеющей винтовые каналы на наружной поверхности для сообщения внутренней полости жаровой трубы и полости регенеративной трубы, и сверхзвуковое сопло согласно изобретению устройство снабжено дополнительной камерой смешения, размещенной внутри завихрителя и выполненной в виде эллипсовидной в сечении торообразной полости, установленным на выходе дополнительной камеры смещения коническим соплом с кольцевой эжекционной насадкой, размещенной эквидистантно коническому соплу с зазором относительно завихрителя, коническим кожухом с насадкой, закрепленной на открытом срезе сверхзвукового сопла и выполненной с коническим кольцевым каналом по периферии сверхзвукового сопла, стенки жаровой трубы в части, примыкающей к сверхзвуковому соплу, выполнены с наклонными каналами, а на внутренней поверхности завихрителя выполнены дополнительные винтовые каналы, направленные встречно винтовым каналам и соединяющие канал подачи вспомогательного потока топливовоздушной смеси с дополнительной камерой смещения, при этом конструктивные размеры устройства определяют по следующим зависимостям: L (15,8-16,8)












r радиус кривизны наружного (внутреннего) желоба открытого торца завихрителя, мм;
l-расстояние от центра сферической поверхности наружного (внутреннего)кольцевого желоба завихрителя до открытого торца завихрителя, мм;

где d1, d2-соответственно, внутренний и наружный диаметры входа конической эжекционной насадки, мм;
d3, d4 соответственно, внутренний и наружный диаметры выхода конической эжекционной насадки, мм;
При числе дополнительных винтовых каналов и внешних винтовых каналов завихрителя по 2 шт. площадь проходного сечения дополнительного винтового канала S1 выражается зависимостью:
S1 (0,01-0,02)

где S площадь горловины сверхзвукового сопла, мм2;
Lз (1,3-1,8)

где Lз длина образующей внутренней цилиндрической поверхности завихрителя с дополнительными винтовыми каналами, мм;
m шаг винта дополнительных винтовых каналов, мм;
dk (0,14-0,25)

dk определяется при




где dк-диаметр наклонного канала (радикального отверстия), мм;

N число рядов наклонных каналов и радиальных отверстий, шт. Lж.т. длина жаровой трубы, мм;
mобщ.к общее количество наклонных каналов и радиальных отверстий, шт. P количество наклонных каналов, шт.

при

где d5, d6 соответственно, внутренний и наружный диаметры входа конического кольцевого канала, мм;
d7, d8 внутренний и наружный диаметры выхода конического кольцевого канала, мм;
d9 средний диаметр выхода конического кольцевого канала, мм;







где
Lж.т. длина жаровой трубы 2, мм, в свою очередь
Lж.т. (9-11)


Другим концом жаровая труба 2 соединена с завихрителем 8, снабженным осевым каналом 9, через который проходит материальный патрубок 1. На открытой торцевой части завихрителя 8, выполнены наружный и внутренний желобы (без позиций) для плавного изменения направления завихрителя 8, соответственно, dз.в. и dз.н. связаны с диаметром горловины 6 сверхзвукового сопла 5 зависимостью
d2з.н.-d2з.в.= (1,4


В завихрителе 8 размещена дополнительная камера смешения 10 топливовоздушной смеси в виде торообразной камеры эллипсоидного сечения с выходящим в жаровую трубу 2 коническим соплом 11 кольцевой формы. Конструктивные параметры дополнительной камеры смешения 10 определяют по следующим зависимостям:
L (15,8-16,8)

d d0 (1,1-1,2)

a (0,6-0,7)



Эквидистантно наружной поверхности конического сопла 11 с зазором относительно него размещена коническая эжекционная насадка 12, соединенная с коническим соплом 11 при помощи шпилек (без позиций). Конструктивные параметры конической эжекционной насадки 12 определяют по следующим соотношениям:

Расстояние "e" от открытого торца материального патрубка 1 до верхнего среза конической эжекционной насадки 12 определяют из соотношения e (11-13)


На внутренней поверхности осевого канала 9 завихрителя 8 и на внешней цилиндрической поверхности завихрителя 8 выполнены направленные встречно друг другу, соответственно, дополнительные винтовые каналы 13 и внешние винтовые каналы 14, связывающие линии подачи топливовоздушной смеси с дополнительной камерой смешения 10 топливовоздушной смеси. Площади проходных сечений дополнительных винтовых каналов 13 и внешних винтовых каналов 14, при числе каналов по 2 шт. каждого, связаны с площадью горловины 6 сверхзвукового сопла 5 S зависимостями:
S1 (0,01-0,02)

S2 (0,04-0,08)

где S1 площадь проходного сечения дополнительного винтового каканла 13, м2;
S2 площадь проходного сечения внешнего винтового канала 14, мм2. Длина "Lз" образующей внутренней цилиндрической поверхности завихрителя 8 с дополнительными винтовыми каналами 13 относительно шага винта "m" этих каналов составляет Lз (1,3-1,8)



Все металлические теплонапряженные детали устройства: материальный патрубок 1, жаровая труба 2, сверхзвуковое сопло 5, завихритель 8, коническая эжекционная насадка 12, изготавливаются из жаростойких нержавеющих сплавов, например, остальные детали из сплавов, стойких к агрессивным средам. Устройство изготавливают с габаритными показателями и массой, соответствующими параметрам широко применяемых в технике пистолетов для напыления металлов (электрометаллизаторам) и обработки поверхности с помощью абразивных материалов (дробе- и пескоструйные пистолеты), а именно длиной 240-320 мм, массой 1,1-1,5 кг. Диаметр горловины 6 сверхзвукового сопла 5 составляет 10-16 мм, а диаметр жаровой труды 2 35-46 мм. Устройство работает следующим образом. По патрубкам 21 и 22 горючее (керосин) и окислитель (сжатый воздух) поступают в топливораспределительную камеру 20. При этом горючее разделяется на два потока вспомогательный и основной. Первый, вспомогательный, поток горючего, вытекая из торцевого отверстия 24 патрубка 21 и, обжимаемый потоком окислителя, через радиальный канал 26 распределительной головки 19 поступает в кольцевую камеру смещения 25, где происходит перемешивание и горючего и окислителя с образованием топливовоздушной смеси. Далее топливовоздушная смесь по дополнительным винтовым каналам 13 завихрителя 8 поступает в торообразную эллипсоидную в сечении дополнительную камеру смешения 10. При прохождении топливовоздушной смеси по дополнительным винтовым каналам 13 завихрителя 8 происходит ее закручивание и перемешивание с образованием однородной смеси. Второй основной поток горючего, вытекая из бокового отверстия 23 патрубка 21 подачи горючего попадает в топливораспределительную камеру 20, где смешивается с окислителем, образуя поток, разворачивается и движется в обратном направлении по зазору 18 к завихрителю 8. При этом часть топливовоздушной смеси поступает в полость жаровой трубы 2 через выполненные в ее стенке наклонные каналы 4 (



Формула изобретения
L (15,8 16,8)

где L расстояние от вертикальной оси дополнительной камеры смешения до горловины сверхзвукового сопла, мм;
D диаметр горловины сверхзвукового сопла, мм,
d d0 (1,1 1,2)

где d и do соответственно наружный и внутренний диаметры тороидальной плоскости дополнительной камеры смешения, мм,
а (0,6 0,7)

где а малая ось элемента поперечного сечения тороидальной полости дополнительной камеры смешения, мм;




где



r/D 0,3 0,4;
l/r 0,6 0,7,
где



r радиус кривизны наружного /внутреннего/ желобов открытого торца завихрителя, мм;
l расстояние от центра сферической поверхности наружного (внутреннего) кольцевидного желоба завихрителя до открытого торца завихрителя, мм;
D диаметр горловины сверхзвукового сопла, мм;
d22 - d21 = (3,0-3,3)D2
d24 - d23 = (4,8-5,2)D2,
где d1, d2 соответственно внутренний и наружный диаметры входа эжекционной насадки, мм;
d3, d4 соответственно внутренний и наружный диаметры выхода эжекционной насадки, мм,
при
n 2, S1 (0,01 0,02)

где S площадь горловины сверхзвукового сопла, мм2;
S1 площадь проходного сечения дополнительного винтового канала, мм2;
n количество дополнительных винтовых каналов, шт,
при
L3 (1,3 1,8)

где L3 длина образующей внутренней цилиндрической поверхности завихрителя с дополнительными винтовыми каналами, м;
m шаг винта дополнительных винтовых каналов, мм,
d0 (0,14 0,25)

d0 определяется при

p 0,35


Lжт (9 11)

где do диаметр наклонного канала (радиального отверстия), мм;

mобщ.к. общее количество наклонных каналов и радиальных отверстий;
Р количество наклонных каналов, шт,
d26 - d25 = (0,76-0,78)

d28 - d27 = (0,23-0,25)D2,
при d9/D 1,6 1,8,

где d5, d6 внутренний и наружный диаметры входа конического кольцевого канала, мм;
d7, d8 внутренний и наружный диаметры выхода конического кольцевого канала, мм;
d9 средний диаметр выхода конического кольцевого канала, мм;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3