RU178970U1 - Плазмотрон с водяным охлаждением - Google Patents
Плазмотрон с водяным охлаждением Download PDFInfo
- Publication number
- RU178970U1 RU178970U1 RU2018103245U RU2018103245U RU178970U1 RU 178970 U1 RU178970 U1 RU 178970U1 RU 2018103245 U RU2018103245 U RU 2018103245U RU 2018103245 U RU2018103245 U RU 2018103245U RU 178970 U1 RU178970 U1 RU 178970U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- housing
- water
- cathode
- plasma
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 19
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 claims abstract description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 12
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 12
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 abstract description 11
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 9
- 238000004157 plasmatron Methods 0.000 abstract description 7
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 4
- -1 ferrous metals Chemical class 0.000 abstract description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 5
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K10/00—Welding or cutting by means of a plasma
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к плазменной обработке материалов, в частности предназначена для разделительной резки черных, цветных металлов и их сплавов толщиной до 30 мм на глубинах до 30 метров, а также резки металлов на поверхности толщиной до 50 мм. Плазмотрон с водяным охлаждением содержит изоляционный корпус, в котором установлено сопло, при этом в нижней части между корпусом и катододержателем, на котором расположен катод, имеется полость, в которой проходит воздух, подаваемый по каналам в корпус плазмотрона, внутри корпуса расположены дефлектор, на корпусе расположено седло, на котором расположено сопло, имеющее защитный кожух, в котором имеются каналы с отверстиями наружу для подачи воды, кроме того сопло имеет мундштук, при этом между мундштуком сопла и защитным кожухом сопла располагается проставка. Полезная модель позволяет реализовать плазмотрон с дугой прямого действия с водяным принудительным охлаждением катода, за счет наличия отверстий в защитном кожухе и тем самым повысить КПД использования плазменной дуги прямого действия до 65%. 1 илл.
Description
Полезная модель относится к плазменной обработке материалов, в частности предназначена для разделительной резки черных, цветных металлов и их сплавов толщиной до 30 мм на глубинах до 30 метров, а также резки металлов на поверхности толщиной до 50 мм.
Так, из уровня техники известен плазморон, содержащий электрододержатель с четырьмя выступами, внутри которого размещен канал для подвода охлаждающей среды, сопряженный с осевым каналом, выведенным во внутреннюю полость электрода. На наружной поверхности электрододержателя соосно с ним прикреплен изолирующий корпус посредством резьбового соединения, выполненного на первом верхнем выступе электрододержателя. К изолирующему корпусу посредством накидной гайки соосно присоединен кожух, при этом обеспечено контактирование по периметру нижней части кожуха и сопла с образованием герметичной полости между кожухом и наружными поверхностями сопла и изолирующего корпуса. В нижней части электрододержателя соосно с ним размещен электрод, часть наружной поверхности которого сопряжена с нижней частью внутренней поверхности электрододержателя. Под электродом соосно с ним установлено сопло, имеющее внутренний профильный канал, переходящий в цилиндрический канал. Плазмотрон содержит кольцевые уплотнения, при этом первое кольцевое уплотнение размещено между нижней торцевой поверхностью изолирующего корпуса и верхней торцевой поверхностью сопла, второе кольцевое уплотнение размещено между наружной поверхностью верхней части изолирующего корпуса и внутренней поверхностью кожуха. Третье кольцевое уплотнение размещено между внутренней поверхностью верхней части изолирующего корпуса и вторым выступом на наружной поверхности электрододержателя. Четвертое кольцевое уплотнение размещено между внутренней поверхностью нижней части изолирующего корпуса и четвертым выступом на наружной поверхности электрододержателя. При этом между вторым и четвертым выступами электрододержателя выполнен третий центрирующий выступ. Электрододержатель сопряжен с внутренней поверхностью изолирующего корпуса по наружным поверхностям выступов. На нижней наружной поверхности электрододержателя выполнена резьба. Посадочная поверхность электрододержателя с электродом выполнена конусной. Величина буртика, образованного на наружной торцевой поверхности верхней части изолирующего корпуса, выполнена равной не менее 0,5 мм. Наружная поверхность сопла выполнена криволинейной с наличием, по меньшей мере, двух наклонных участков, при этом угол, образованный наружной поверхностью каждого участка и горизонтальной осью, выполнен в диапазоне от 0 до 90o. По внутренней поверхности кожуха установлена изолирующая втулка (RU 20871 U1 10.12.2001).
Кроме того, из уровня техники известен способ охлаждения электродугового плазмотрона, включающий подачу потока охлаждающей жидкости на катод и отвод ее через каналы, соединенные с системой подачи охлаждающей жидкости, подачу охлаждающей среды на сопло. При этом в качестве охлаждающей среды на сопло подают газ или воздух (RU 95109405 A 20.12.1997).
Известен электродуговой плазмотрон, включающий корпус, выполненный из диэлектрика, с установленным в нем полым медным катодом, водоохлаждаемый соленоид, связанный с токопроводом и электродом через клемму-вставку, в которой выполнены сквозные каналы, цилиндрический кожух с коническим сужением и осевым отверстием в нижней его части, с помощью которого закреплены в диэлектрическом корпусе электрод и сопло, диэлектрическую прокладку, расположенную между электродом и соплом, в конусной части которого выполнены тангенциальные канавки (UA 66919 15.06.2004).
Наиболее близким по технический сущности является плазмотрон описанный в патенте Китая СN104084683 08.10.2014. Известный плазмотрон содержит корпус, снабженный оболочкой, имеющий: изолирующий цилиндр, проводник, электрод, распределителем и соплом. При этом изолирующий цилиндр, проводник, электрод, распределитель и сопло собраны в оболочке. Расстояние между распределителем и электродом служит каналом для распределения воздушного поток. Сопло расположено в нижней части распределителя, канал впуска воздуха расположен в проводнике. Сопло и периферический нижний конец электрода имеют канал выпуска воздуха, нижний конец сопла снабжен отверстием для выброса плазменного пламени, а канал для впуска воздуха, канал распределения потока воздуха, канал выпуска воздуха и отверстие для выброса пламени последовательно сообщаются для образования канала воздушного потока. В части, противоположной отверстию для выброса плазменного пламени, в нижней части корпуса образовано отверстие для выброса водяной струи, в корпусе плазмотрона сформирован канал образования водяной струи, а отверстие для выброса водяной струи сообщается с водой. Распылитель плазмы достигает плазменной резки деталей, подлежащих резке, может охлаждать части, подлежащие разрезанию в режиме водяного охлаждения одновременно.
Недостатками всех ранее известных плазмотронов является низкое КПД не более 40%., при разделительной резки черных, цветных металлов и их сплавов толщиной до 30 мм на глубинах до 30 метров, а также резки металлов на поверхности толщиной до 50 мм, за счет невозможности обеспечения температуры реза более 5000 º С.
Такое неэффективное использование мощности известных аппаратов связано с использованием плазмотронов с плазменной дугой косвенного действия, которые позволяют достичь температуры плазменной струи до 5000 º С.
Конструктивно дуга косвенного действия горит между электродами, не связанными с разрезаемым металлом. Катодом при этом выступает электрод, а анодом – формирующее сопло. Столб дуги располагается внутри сопла, выдувается плазмообразующим газом в виде плазменной струи. | |
Процесс разрезания металла осуществляется за счёт тепла плазменной струи, при этом температура плазменной струи резко уменьшается по мере удаления от выходного отверстия сопла, что приводит к низкому КПД не более 40%. |
Задачей настоящей полезной модели является устранение вышеуказанного недостатка.
Техническим результатом заявленной полезной модели является обеспечение разделительной резки черных, цветных металлов и их сплавов толщиной до 30 мм на глубинах до 30 метров, а также резки металлов на поверхности толщиной до 50 мм с температурой реза до 20000 º С, повышая КПД до 65%.
Заявленный технический результат обеспечивается за счет конструктивных особенностей плазмотрона с водяным охлаждением, которые позволяет реализовать плазмотрон с дугой прямого действия с водяным принудительным охлаждением катода, за счет наличия отверстий в защитном кожухе. При этом охлаждение сопла происходит забортной водой, за счет чего плазменная дуга горит между электродом и разрезаемым металлом. На разрезаемом изделии образовывается высокотемпературное анодное пятно. В этом случае металл выполняет функцию анода, а тепловая энергия вводится в него одновременно струей плазмы, столбом дуги и электронным потоком. КПД использования плазменной дуги прямого действия достигает 65 %.
Плазмотрон с водяным охлаждением представленный на фигуре 1, содержит изоляционный корпус (1). В нижней части между корпусом (1) и катододержателем (2) на котором расположен катод (9), имеется полость, в которой проходит воздух, подаваемый по каналам в корпус плазмотрона. Внутри корпуса (1) расположен дефлектор (3). На корпусе (1) установлено седло (4), на котором расположено сопло (6), имеющее защитный кожух (5), в котором имеются каналы с отверстиями наружу для подачи воды, кроме того сопло (6) имеет мундштук (7), между мундштуком (7) сопла и защитным кожухом сопла располагается проставка (8).
Вода по водотокоподводящему каналу, расположенному в кабель-шланговом пакете, подается от блока автономного охлаждения через катододержатель (2) и дефлектор (3) в подкатодное пространство, где, охлаждая внутреннюю поверхность катода через каналы между катододержателем и изоляционным корпусом, подаётся через водоотводящий шланг, находящийся в кабель-шланговом пакете, в бак блока автономного охлаждения. Циркуляция воды с последующим её охлаждением обеспечивается конструкцией блока автономного охлаждения.
Плазмообразующий газ (воздух) по кабель-шланговому пакету через каналы в корпусе (1) плазмотрона попадает в полость между катододержателем (2) и корпусом (1) и проходя через завихритель катододержателя выходит через канал сопла в окружающую среду. Воздух, давление которого превышает давление воды на глубине погружения на 0,8-1,8 кг/см.2, препятствует попаданию воды внутрь плазмотрона. Кабель подачи напряжения поджига дежурной дуги от осциллятора, находящегося в источнике питания аппарата, подключен к седлу (4) плазмотрона. Через каналы, расположенные в защитном кожухе за счёт истекаемой плазменной струи происходит эжектирование окружающей воды, которая охлаждает наружную поверхность сопла и выходя из канала защитного кожуха дополнительно обжимает и стабилизирует плазменную струю.
Конструкция плазмотронов за счёт использования электроизоляционного корпуса плазмотрона (1) и электроизоляционной проставки (8) обеспечивает надежную защиту от воздействия электрического тока на рабочий персонал.
Claims (1)
1 Плазмотрон с водяным охлаждением, отличающийся тем, что он содержит изоляционный корпус, в котором установлено сопло, при этом в нижней части между корпусом и катододержателем с расположенным на нем катодом имеется полость для прохода воздуха, подаваемого по каналам в корпус плазмотрона, при этом внутри корпуса расположен дефлектор,а на корпусе расположено седло, на котором расположено сопло с защитным кожухом, в котором выполнены каналы с отверстиями наружу для подачи воды, и с мундштуком, при этом между мундштуком сопла и защитным кожухом сопла расположена проставка.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018103245U RU178970U1 (ru) | 2018-01-29 | 2018-01-29 | Плазмотрон с водяным охлаждением |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018103245U RU178970U1 (ru) | 2018-01-29 | 2018-01-29 | Плазмотрон с водяным охлаждением |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU178970U1 true RU178970U1 (ru) | 2018-04-24 |
Family
ID=62043915
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018103245U RU178970U1 (ru) | 2018-01-29 | 2018-01-29 | Плазмотрон с водяным охлаждением |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU178970U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2823283C1 (ru) * | 2023-12-08 | 2024-07-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ИТС-СИБИРЬ" (ООО "ИТС-СИБИРЬ") | Плазмотрон обратной полярности для резки цветных металлов больших толщин |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5278388A (en) * | 1993-06-07 | 1994-01-11 | Huang Huang Nan | Plasma welding and cutting gun for discharging plasma gas with constant outlet pressure |
US5340961A (en) * | 1990-07-11 | 1994-08-23 | Mannesmann Ag | Plasma torch for transmitted arcs |
RU37334U1 (ru) * | 2003-12-18 | 2004-04-20 | Корнеева Светлана Валентиновна | Плазмотрон для резки и установка для плазменно-дуговой резки |
US7145098B2 (en) * | 2002-04-19 | 2006-12-05 | Thermal Dynamics Corporation | Plasma arc torch |
CN104084683A (zh) * | 2014-07-22 | 2014-10-08 | 常州市武联电气焊割设备有限公司 | 等离子水雾切割枪 |
RU2584367C1 (ru) * | 2015-03-11 | 2016-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Полигон" | Плазмотрон |
-
2018
- 2018-01-29 RU RU2018103245U patent/RU178970U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5340961A (en) * | 1990-07-11 | 1994-08-23 | Mannesmann Ag | Plasma torch for transmitted arcs |
US5278388A (en) * | 1993-06-07 | 1994-01-11 | Huang Huang Nan | Plasma welding and cutting gun for discharging plasma gas with constant outlet pressure |
US7145098B2 (en) * | 2002-04-19 | 2006-12-05 | Thermal Dynamics Corporation | Plasma arc torch |
RU37334U1 (ru) * | 2003-12-18 | 2004-04-20 | Корнеева Светлана Валентиновна | Плазмотрон для резки и установка для плазменно-дуговой резки |
CN104084683A (zh) * | 2014-07-22 | 2014-10-08 | 常州市武联电气焊割设备有限公司 | 等离子水雾切割枪 |
RU2584367C1 (ru) * | 2015-03-11 | 2016-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Полигон" | Плазмотрон |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2823283C1 (ru) * | 2023-12-08 | 2024-07-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ИТС-СИБИРЬ" (ООО "ИТС-СИБИРЬ") | Плазмотрон обратной полярности для резки цветных металлов больших толщин |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5756959A (en) | Coolant tube for use in a liquid-cooled electrode disposed in a plasma arc torch | |
US8575510B2 (en) | Nozzle for a liquid-cooled plasma burner, arrangement thereof with a nozzle cap, and liquid-cooled plasma burner comprising such an arrangement | |
US4570048A (en) | Plasma jet torch having gas vortex in its nozzle for arc constriction | |
US3823302A (en) | Apparatus and method for plasma spraying | |
US4855563A (en) | Device for plasma-arc cutting of biological tissues | |
US4777343A (en) | Plasma arc apparatus | |
US4455470A (en) | Plasma spray gun nozzle and coolant deionizer | |
US8921731B2 (en) | Protective nozzle cap, protective nozzle cap retainer, and arc plasma torch having said protective nozzle cap and or said protective nozzle cap retainer | |
KR101782171B1 (ko) | 액체 냉각식 플라즈마 토오치용 노즐 및 이러한 플라즈마 토오치를 구비한 플라즈마 토오치 헤드 | |
KR20130140758A (ko) | 개선된 열전달과 신규한 조립 방법을 가진 플라즈마 토치용 전극 | |
KR0137957B1 (ko) | 아아크 토치용 개스 냉각 캐소드 | |
US2858412A (en) | Arc torch | |
CN107113957B (zh) | 冷却等离子体焊炬喷嘴及相关的系统和方法 | |
KR20110094292A (ko) | 플라즈마 토치용 전극 | |
US5194715A (en) | Plasma arc torch used in underwater cutting | |
JPH0533520B2 (ru) | ||
CN112911778B (zh) | 一种用于粉末球化处理或精细涂覆的等离子体发生器 | |
US6498316B1 (en) | Plasma torch and method for underwater cutting | |
RU178970U1 (ru) | Плазмотрон с водяным охлаждением | |
CN110677974A (zh) | 等离子体发生器 | |
EP1324644B1 (en) | Plasma arc cutting apparatus | |
RU2741583C2 (ru) | Защитный колпачок сопла, дуговая плазменная горелка, содержащая указанный защитный колпачок, и применение дуговой плазменной горелки | |
CN210807772U (zh) | 等离子体发生器 | |
GB1598574A (en) | Plasma-arc cutting machine | |
CN211128361U (zh) | 一种用于粉末球化处理或精细涂覆的等离子体发生器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200130 |