Способ измерения радиального распределения динамического напора электрической дуги

 

Изобретение относится к сварке, в частности к способам измерения радиальных распределений динамического напора электрической дуги. Изобретение позволяет исключить закупоривание стробирующего отверстия при измерении радиального распределения динамического напора электрической дуги, в которую вводят порошковый материал . С целью повышения надежности измерения навстречу электрической дуге подают противоточную струю газа, динамический напор которой составляет 1,1 -1,5 максимального значения электрической дуги. Радиальное распределение динамического напора дуги определяют по изменению напора противоточной струи газа. Способ может быть использован для расчетов и оптимизации режимов напыления. 2 ил. W С 1C 00 со О)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 В 23 К 9/16

j p ti

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3881614/25-27 (22) 09.04.85 (46) 15.02.87. Бюл. № 6 (71) Днепропетровский металлургический институт им. Л. И. Брежнева (72) П. Ф. Буланый и С. П. Поляков (53) 621.791.75 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 967721, кл. В 23 К 9/16, 1981. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОГО НАПОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ (57) Изобретение относится к сварке, в частности к способам измерения радиальных распределений динамического напора элек„.Я0„„1289640 1 трической дуги. Изобретение позволяет исключить закупоривание стробируюгцего отверстия при измерении радиального распределения динамического напора электрической дуги, в котору1о вводят порошковый материал. С целью повышения надежности измерения навстречу электрической дуге подают противоточную струю газа, динамический напор которой составляет 1,1 — 1,5 максимального значения электрической дуги.

Радиальное распределение динамического напора дуги определяют по изменению напора противоточной струи газа. Способ может быть использован для расчетов и оптимизации режимов напыления. 2 ил.

1289640

Изобретение относится к измерению давления, в частности к измерению распределения динамического напора потока плазмы, содержащего частицы порошка.

Целью изобретения является повышение надежности измерения путем устранения попадания в стробирующее отверстие частиц порошка.

На фиг. 1 изображена блок-схема устройства, реализующего способ; на фиг. 2— радиальное распределение динамического напора двухфазного потока плазмы, содержащего частицы порошка.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Плазмотрон 1 (фиг. 1), генерирующий струю 2, перемещают относительно выполненного в подложке 3 для напыления стробирующего отверстия 4 возвратно-поступательно с подачей на один ход, равной 0,1 — 0,4 диаметра стробирующего отверстия. Противоточную струю 5 направляют из стробирующего отверстия с динамическим напором, при истечении равным 1,1 — 1,5 максимального значения динамического напора потока плазмы. Газ из баллона 6 через кран 7 и ротаметр 8 поступает через пневматический канал 9 в стробирующее отверстие 4 навстречу потоку плазмы. Давление газа определяют с помощью манометра 10, а подачу порошка в дугу осуществляют с помощью трубки 11. Нижний предел динамического напора противоточной струи, истекающей из стробирующего отверстия 4, равный 1,1 максимального значения динамического напора двухфазного потока плазмы, определяется возможностью проникновения частиц порошка в стробирующее отверстие 4 и его закупориванием. При динамическом напоре противоточной струи, меньшем 1,1 максимального значения динамического напора двухфазного потока плазмы, начинается проникновение частиц порошка в стробирующее отверстие, что делает невозможным дальнейшее проведения замеров радиальных распределений динамического напора двухфазного потока плазмы.

Верхний предел динамического напора противоточной струи, равный 1,5 максимального значения динамического напора двухфазного потока плазмы, определяется чувствительностью способа измерения, искажением структуры двухфазного потока плазмы, что проявляется возможным попаданием частиц порошка в сопло плазмотрона.

Последнее может привести к неустойчивой его работе.

Пример. В качестве устройства, стабилизирующего дугу, применялся плазмотрон 1 с вынесенной дугой 2, в котором конец катода находился на срезе сопла плазмотрона.

Диаметр сопла равнялся 10 мм, диаметр стробирующего отверстия 4 — 0,8 мм. Режи25

Результаты измерений показывают, что

55 процесс измерений является устойчивым при выборе динамического напора противоточной струи, равным 1,1 — 1,5 динамического напора двухфазного потока плазмы. мы горения дуги следующие: электрический ток 150 А, падение напряжения 26 В, расход плазмообразующего газа 0,5 г/с, длина дуги 10 мм. Ввод порошка в дугу осуществлялся с помощью трубки из стали Х18Н10Т с внутренним диаметром 1 мм. Расход порошка, представляющего собою частицы никелевого сплава диаметром 65 — 80 мкм, равнялся 2 10 з кг/с, расход аргона, транспортирующего порошок, составлял 0,6 г/с.

При изменении радиального распределения динамического напора потока плазмы, содержащего частицы порошка, по предложенному способу дуга 2 вместе с плазмотроном 1 и трубкой 11 для подачи порош15 ка перемещалась относительно стробирующего отверстия 4 с диаметром отверстия

0,8 мм, выполненного в электроде 3, представляющем собой диск диаметром 150 мм и толщиной 10 мм, возвратно-поступательно с подачей на один ход, равной 0,2 мм. В процессе измерения навстречу указанному потоку плазмы подавали с помощью крана 7 противоточную струю с динамическим напором, равным

1,0 Р„„. = 1,0-5 = 5 Тор;

1,1 Р „= 1,1.5 = 5,5 Тор;

1,3 P = 1,3.5 = 6,5 Тор;

1,5P = 1,5 5 = 7,5 Тор;

1,6Р = 1,6 5 = 8,0Тор, где Р„„„= 5 Тор — м аксим альное зна чение динамического напора двухфазного газового потока. Динамический напор противоточной струи определяется по формуле

Р, = — (1) где G — массовый расход газа через строби35 рующее отверстие, измеряемый ротаметром 8;

à — плотность аргона, соответствующая температуре Т = 293 К и статическому давлению, измеряемому образцовым манометром 10;

4О S — сечение стробирующего отверстия, равное С,5 мм .

Распределения динамического напора двухфазного потока плазмы при сканировании каждой хорды находились по изменению динамического напора противоточной струи по формуле

Рлрs 1 лра (2) где P — соответствует динамическому напору противоточной струи в отсутствие потока плазмы;

50 P — — соответствует динамическому налрг, пору противоточной струи во время сканирования стробирующего отверстия.

1289640

При динамическом напоре противоточной струи, меньшем 1,1 максимального значения динамического напора потока плазмы с введенным в него порошком и большем 1,5 максимального значения динамического напора указанного потока плазмы, процесс измерений неустойчивый.

Использование предлагаемого способа важно для расчета и оптимизации режимов напыления.

Формула изобретения

Способ измерения радиальных распределений динамического напора электрической дуги, при котором дугу возвратно-поступательно перемещают относительно стробирующего отверстия с подачей на один ход, равный 0,1 — 0,4 диаметра стробирующего отверстия, и преобразуют изменение динамического напора в электрический или другого вида сигнал, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности измерения при введении в дугу порошкового материала путем устранения попадания в стробирующее отверстие частиц порошка, навстречу дуге подают противоточную струю газа, динамический напор которой при истечении составляет 1,1 — 1,5 максимального значения динамического напора дуги, а радиальное распределение динамического напора дуги определяют по изменению динамического напора противоточной струи газа.

Р, Тор ф f 8 10 1Я К,пи

Фиг. Z

Составитель Г. Тютченкова

Редактор Л. Повхан Техред И. Верес Корректор Л. Патай

Заказ 7850/13 Тираж 998 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ измерения радиального распределения динамического напора электрической дуги Способ измерения радиального распределения динамического напора электрической дуги Способ измерения радиального распределения динамического напора электрической дуги Способ измерения радиального распределения динамического напора электрической дуги 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к дуговой сварке в защитных газах,.может быть использовано в различных областях промышленности и строительства при выполнении стыковых соединений неппавящимся электродом без присадочной проволоки, является усовершенствованием изобретения по а.с.№ 889334

Изобретение относится к электродуговой сварке неплавящимся электродом в среде защитных газов и может быть использовано в сварочных аппаратах для аргонодуговой сварки короткими швами или для аргонодуговой точечной сварки

Изобретение относится к области аргонодуговой .сварки и может быть использовано при производстве прямошовных труб

Изобретение относится к области электродуговой сварки в среде защитных газов и может быть использовано при изготовлении тонколистовых пространственных конструкций в различных отраслях промьгашенности

Изобретение относится к области сварки и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к горелкам для дуговой сварки в среде защитных газов

Изобретение относится к горелкам для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа и может найти применение для сварки алюминиевых сплавов на постоянном токе обратной -полярности при ручной и автоматической .сварке

Изобретение относится к сваро чному производству, к электродуговой сварке в среде защитных газов.Целью изобретения является повышение маневренности горелки

Изобретение относится к сварочной технике и предназначено для сварки, главным образом, под водой в среде защитного газа

Изобретение относится к электродуговой сварке плавящимся или неплавящимся электродом в среде защитных газов и предназначено для применения в различных отраслях машиностроения (авиационной, судостроительной, химической и др.) для соединения металлических материалов

Изобретение относится к электродуговой сварке плавящимся или неплавящимся электродом с использованием защитных газов и может найти применение в различных отраслях промышленности для металлических материалов, где применяется сварка в среде защитных газов

Изобретение относится к электродуговой сварке, преимущественно высокоуглеродистых закаливающихся сталей с содержанием углерода 0,55 - 0,9%
Изобретение относится к дуговой сварке в среде гелия и может быть использовано при изготовлении конструкций средней и повышенной толщины из титановых сплавов

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в оборудовании для дуговой сварки в защитных газах

Изобретение относится к области сварки с использованием камер и может использоваться для резки, сварки, закалки и других технологических операций, которые производятся с помощью факела горячего газа или плазмы

Изобретение относится к электродуговой сварке плавящимся и неплавящимся электродом с использованием защитных газов и может найти применение в различных отраслях промышленности для соединения металлических материалов, где применяется сварка в среде защитных газов

Изобретение относится к сварочному оборудованию, в частности к установкам для автоматической аргонодуговой сварки поворотных стыков в цеховых условиях

Изобретение относится к оборудованию для сварки в среде защитных газов и может найти применение в различных отраслях машиностроения для соединения металлических материалов
Наверх