Плазмотрон для воздушно-плазменной резки
Изобретение относится к оборудованию для плазменной резки и может найти применение в различных отраслях машиностроения, металлургической и других отраслях промышленности. В корпусе (11) соосно расположены токоподвод (1) с каналом для подвода воздуха, катод (3) с изоляционной втулкой (5), охлаждающая полость (8) с каналами (12) и (13) для ввода и вывода охлаждающего воздуха, сопло (9) и соплодержатель (10). Охлаждающая полость (8) выполнена в виде тора, образованного двумя канавками, одна из которых расположена в теле сопла (9), а другая - в соплодержателе (10). Каналы (12) и (13) для ввода и вывода охлаждающего воздуха выполнены в теле соплодержателя (10) тангенциально поперечному круговому сечению тора и размещены попарно и равномерно чередуясь по окружности, соответствующей наружному диаметру тора с одинаковым угловым смещением между парами упомянутых каналов. В результате достигается повышение стойкости элементов плазмотрона за счет улучшения условий их охлаждения, повышение производительности за счет сокращения времени на замену вышедших из строя элементов. 2 ил.
Изобретение относится к оборудованию для плазменной резки металлов, а именно к плазмотронам, и может быть использовано в машиностроительной, металлургической и других отраслях промышленности для ручной и автоматической резки металлов и сплавов.
Известен плазмотрон по патенту РФ 1814603, кл. В 23 К, 10/00, опубл. 07.05.93, Бюл. 17, содержащий полый электрод с рубашкой охлаждения, сопло и завихритель, расположенный между электродом и соплом, при этом в электроде у его глухого конца выполнены отверстия для соединения полости электрода с атмосферой или рубашкой охлаждения. Известен плазмотрон по А. С. СССР 1798085, кл. В 23 К 10/00, опубл. 28.02.93, Бюл. 8, содержащий корпус прямоугольного сечения, электродный узел, соединенный через изолятор с сопловым узлом крепежными элементами, расположенными по разные стороны от электродного узла, при этом крепежные элементы выполнены с упругими участками, а их оси штуцеров расположены в продольной плоскости симметрии плазмотрона, в частности, упругие участки крепежных элементов выполнены в виде резиновых шлангов. Недостатком используемой в данных плазмотронах водяной системы охлаждения является сложность конструкции и невозможность работы при температурах окружающего воздуха ниже 0oС. Применение же в качестве охлаждающей жидкости антифризов, замерзающих при температурах ниже 0oС, ведет к необходимости использовать замкнутую систему охлаждения, включающую, как правило, бак, радиатор, насос и вентилятор. Указанные недостатки устраняются в плазмотронах с воздушной системой охлаждения. Например, известен плазмотрон по А.С. СССР 234964, МКИ В 23 К 10/00, содержащий сопловой узел, состоящий из двух сопел, внутреннего и наружного, и завихрителя, расположенного на внутренней сопрягаемой поверхности наружного сопла. Завихритель выполнен в виде тангенциальных каналов, выходы которых расположены по конической поверхности наружного сопла в зоне выходного отверстия. Это техническое решение обеспечивает защиту сопла от пробоя двойной дуги, но не решает проблемы охлаждения соплового узла вследствие малой площади взаимодействия охлаждающего воздуха с поверхностью сопла. Для устранения этого недостатка и увеличения теплоотвода от поверхности сопла необходимы дополнительные меры. Такие меры приняты, например, в конструкции плазмотрона по патенту 2036059, МКИ В 23 К 10/00 1995 г., Бюл. 15, выбранном в качестве прототипа. Плазмотрон состоит из изолирующего корпуса с расположенным в нем стаканом, расположенных в стакане соосно изолирующих втулок, электрода с активной вставкой, закрепленного в обойме, завихрителя, сопла, мундштука, помещенного в стакан и служащего для закрепления сопла путем прижатия его к торцу изолирующей втулки. Причем на внутренней поверхности мундштука выполнена многозаходная резьба для прохода охлаждающего воздуха. Недостатком данного решения является недостаточно эффективное охлаждение сопла и, как следствие, преждевременный выход из строя, а также нагрев контактирующей с соплом поверхности торца изоляционной втулки, ведущий к ее разрушению. Для предотвращения этого последствия необходимо изготавливать упомянутую втулку из термостойких материалов (например, керамики), что вызывает трудности в изготовлении и последующей эксплуатации плазмотрона. Технический эффект выражается в повышении надежности и производительности плазмотрона за счет повышения износостойкости его деталей: сопла и изоляционной втулки и, как следствие, сокращении времени на их замену. Указанный технический эффект достигается тем, что в плазмотроне для воздушно-плазменной резки, включающем соосно расположенные в корпусе токоподвод с каналом для подвода воздух, катод с изоляционной втулкой, охлаждающую полость с каналами для ввода и вывода охлаждающего воздуха, сопло и соплодержатель, согласно изобретению охлаждающая полость выполнена в виде тора, образованного двумя канавками, одна из которые расположена в теле сопла, а другая - в соплодержателе, причем каналы для ввода и вывода охлаждающего воздуха выполнены в теле соплодержателя тангенциально поперечному круговому сечению тора и размещены попарно и равномерно чередуясь по окружности, соответствующей наружному диаметру тора с одинаковым угловым смещением между парами упомянутым каналов. Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый плазмотрон отличатся тем, что полость для прохождения охлаждающего воздуха выполнена в виде тора, причем тор образован двумя канавками, одна из которых расположена в теле сопла, а другая - в теле соплодержателя, причем каналы дли ввода и вывода охлаждающего воздуха выполнены в теле соплодержателя тангенциально поперечному круговому сечению тора и размещены попарно и равномерно чередуясь по окружности, соответствующей наружному диаметру тора с одинаковым угловым смещением между парами упомянутых каналов. Таким образом, изобретение соответствует критерию изобретения "новизна". Для проверки соответствия изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решении с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными признаками от прототипа заявленного технического решения. Результаты поиска показали, что заявленное решение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, а именно заявленная совокупность существенных признаков проявляет новое свойство - повышается износостойкость сопла и изоляционной втулки, тем самым повышается надежность работы плазмотрона и его производительность. Таким образом, заявленное решение соответствует условию "изобретательский уровень". Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан плазмотрон в разрезе с указанием составным частей, на фиг. 2 (вид снизу) показано расположение каналов для ввода и вывода охлаждающего воздуха. Плазмотрон содержит токоподвод 1, помещенный во втулку 2, закрепленный между торцом токоподвода 1 и конической поверхностью втулки 2 катод 3 с активной вставкой 4. На хвостовик токоподвода 1 налета изоляционная втулка 5, охватывающая втулку 2 и имеющая симметрично расположенные отверстия для прохода воздуха. На поверхности втулки 2 выполнена многозаходная прямоугольная резьба, а наружная поверхность втулки 5 снабжена канавками 6. Резьба и канавки служат для прохода воздуха в разрядную камеру 7 и в охлаждающую полость 8. В выступы втулки 5 упирается торцом сопло 9 с выполненной в его теле канавкой полукруглого сечения. Сопло 9 прижимается к втулке 5 соплодержателем 10, надетым на корпус 11 и имеющим канавку полукруглого поперечного сечения, составляющую вместе с канавкой в теле сопла 9 охлаждающую полость 8 для прохождения воздуха, каналы для ввода 12 и вывода 13 охлаждающего воздуха расположены в теле соплодержателя тангенциально поперечному сечению тора, попарно и равномерно чередуясь по окружности, соответствующей наружному диаметру тора в теле соплодержателя с одинаковым угловым смещением между парами упомянутых каналов. Плазмотрон работает следующим образом. Воздух подается в канал токоподвода 1 и выходит через прорези в его торце в кольцевую полость, образованную наружной поверхностью токоподвода 1 и внутренней поверхностью втулки 2. Через отверстия в стенке втулки 2 воздух попадает в кольцевую полость между наружной поверхностью втулки 2 и внутренней поверхностью втулки 5. Оттуда он расходится двумя неравными потоками. Меньшая часть проходит по каналам, образованным многозаходной резьбой на поверхности втулки 2 и внутренней поверхностью изоляционной втулки 5, попадает в разрядную камеру 7 между катодом 3 и соплом 9, образует на выходе из сопла струю плазмы. Большая часть проходит по каналам, образованным канавками 6 на поверхности втулки 5 и корпусом 11, попадая в кольцевую полость, образованную соплодержателем 10 и соплом 9. Оттуда по каналам для ввода охлаждающего воздуха 12, расположенным парами равномерно по окружности, соответствующей наружному диаметру тора в теле соплодержателя, воздух попадает в тороидальную полость, образованную в теле сопла 9 и соплодержателя 10. Вследствие тангенциального расположения каналов для ввода охлаждающего воздуха 12 воздух перемешается по полости, образуя в плоскости турбулентные завихрения, выход воздуха осуществляется через тангенциально расположенные каналы для вывода охлаждающего воздуха 13, имеющие выход на торце соплодержателя. Известно, что при движении воздуха в изогнутой трубе (см. М.А. Михеев, М.И. Михеева. Основы теплопередачи. М.:Энергия, 1973) возникает центробежный эффект, ведущий к увеличению скорости обтекания стенок трубы и возникновению в поперечном сечении вторичной циркуляции и, вследствие этого, увеличению турбулентности потока. Поэтому значение коэффициента теплопередачи в изогнутых трубах больше, чем в прямых или в трубах некруглого сечения. При расчете теплоотдачи в таких трубах в формулу вводится в качестве сомножителя коэффициент (с. 86, формула /3-40/ указанного выше издания).
Формула изобретения
Плазмотрон для воздушно-плазменной резки, содержащий соосно расположенные в корпусе токоподвод с каналом для подвода воздуха, катод с изоляционной втулкой, охлаждающую полость с каналами для ввода и вывода охлаждающего воздуха, сопло и соплодержатель, отличающийся тем, что охлаждающая полость выполнена в виде тора, образованного двумя канавками, одна из которых расположена в теле сопла, а другая - в соплодержателе, причем каналы для ввода и вывода охлаждающего воздуха выполнены в теле соплодержателя тангенциально поперечному круговому сечению тора и размещены попарно и равномерно чередуясь по окружности, соответствующей наружному диаметру тора с одинаковым угловым смещением между парами упомянутых каналов.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2QZ4A - Регистрация изменений (дополнений) лицензионного договора на использование изобретения
Лицензиар(ы): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
Вид лицензии*: НИЛ
Лицензиат(ы): Общество с ограниченной ответственностью "Тесар-Механика"
Характер внесенных изменений (дополнений):Внесены изменения в условия оплаты по договору.
Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения: 02.02.2007 № РД0017955
Извещение опубликовано: 20.09.2007 БИ: 26/2007
* ИЛ - исключительная лицензия НИЛ - неисключительная лицензия
QZ4A - Регистрация изменений (дополнений) лицензионного договора на использование изобретения
Лицензиар(ы): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
Вид лицензии*: НИЛ
Лицензиат(ы): Общество с ограниченной ответственностью "Тесар-Инжиниринг"
Характер внесенных изменений (дополнений):Изменение наименования лицензиата и его юридического адреса
Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения: 02.02.2007 № РД0017955
Извещение опубликовано: 27.05.2010 БИ: 15/2010
* ИЛ - исключительная лицензия НИЛ - неисключительная лицензия