Установка для кислородно-флюсовойи

 

!

74ЯЗ

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 13.1.1964 (¹ 875957/25-27) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 27.Ч!1!.1965. Бюллетень № 17.

Дата опубликования описания 26.Х.1965

Кл 4913 37

МПК В 23k

УДК 621.791.94.039

621.791.94,054.5 (088.8) Государственный комитет ло делам изобретений и открытий СССР

Г. Б. Евсеев, А. В. Тихомиров и П. И. Переверезев cQ П,Д-„, у,1 .Бп эЛ,, Q

Авторы изобретения Заявитель

УСТАНОВКА ДЛЯ КИСЛОРОДНО-ФЛЮСОВОЙ

И ФЛЮСО-КОПЬЕВОЙ РЕЗКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

И ДРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

И ВЬ1СОКОЛЕГИРОВАННОГО СКРАПА, А ТАКЖЕ

ДЛЯ ПРОЖИГАНИЯ В НИХ ОТВЕРСТИЙ

Подписная группа № 212

Известны установки для кислородно-флюсовой и флюсо-копьевой резки железобетона и других неметаллических материалов и высоколегированного скрапа, в которых флюсопитатели предназначены для перемешивания воздуха и флюса в соответствующей пропорции для подачи в резак или копье. Известно также использование при газокислородной резке цилиндрических, ступенчато-цилиндрических и расширяющихся форм сопел. Также известны рукоятки-держатели для порошковых копьев, в которых происходит смешивание кислорода с флюсом и подача смеси в трубку. В хвостовой части держателя имеется рычаг клапанного механизма для пуска и закрытия струи флюса и кислорода. Для замены трубки в головную часть держателя вмонтирован цанговый патрон.

В описываемой установке для кислороднофлюсовой и флюсо-копьевой резки железобетона и других неметаллических материалов и высоколегированного скрапа, а также для прожигания в них отверстий, осуществляется равномерная подача большого количества мелкодисперсного порошка и устранено его скапливание в бункере, для чего флюсопитатель установки снабжен регулируемой циклонной камерой и вибратором.

В описываемой установке также может быть обеспечено изменение расхода флюса и предохранение флюсопитателя от попадания в него кислорода с горящим флюсом в случае закупорки выходного отверстия копья в процессе прожигания отверстий, для чего рукоятка-держатель установки снабжена регулируемым инжектором и предохранительной разрывной мембраной.

>О На фиг. 1 изображена газовая схема описываемой установки; на фиг. 2 — схема флюсопитателя; на фиг. 3 — резак для машинной резки в двух проекциях; на фиг. 4 — резак для ручной резки; на фиг. 5 — рукоятка-держатель порошковых копьев.

Установка включает в себя флюсопитатель

1, кислородную рамку 2 на пять или десять баллонов, воздушную рамку на три баллона (на чертеже не показана), ацетиленовую рамку на три баллона (на чертеже не показана), резак или рукоятку-держатель 8 порошковых копьев, а также коммуникации и шланги 4, 5, б, 7 соответственно для подвода кислорода, ацетилена, сжатого воздуха и воздушно-флюсовой смеси.

Флюсопитатель установки имеет рычажное устройство для пуска и перекрытия порошка и его грубой дозировки. Система подачи кислородно-флюсовой смеси двухпроводная, по174513

65 рошок подается в зону реакции сжатым воздухом или азотом. Флюсопитатель выполнен в виде бункера 8 для флюса с нижней конической камерой 9, рычажным механизмом 10, рычажным газовым вентилем 11, тройником

12, являющимся распределительным устройством, регулируемой циклонной камерой 18 и вибратором 14.

Флюс в количестве до 50 кг засыпается через патрубок 15 в крышке 16 флюсопитателя.

Наличие нижней конической камеры обеспечивает постоянный расход флюса, не зависящий от его количества во флюсопитателе.

Рычажный механизм 10, осуществляя блокировку порошкового клапана 17 с рычажным газовым вентилем 11, служит для пуска порошка и флюсоподающего газа и их грубой дозировки.

Тройник 12 служит для подачи флюсоподающего газа в циклонную камеру 18 и в бункер 8.

Циклонная камера 18 обеспечивает подачу большого количества (до 1600 г1мин) мелкодисперсного порошка флюса в резак или в рукоятку-держатель порошковых копьев.

Вибратор 14, закрепленный на циклонной камере, равномерно встряхивает бункер, устраняя возможность скапливания и зависания порошка перед входом в циклонную камеру.

Для лучшей вибрации бункер установлен на тележке с помощью пружин 18.

Установка работает следующим образом.

Кислород от рамки 2 поступает по шлангу

4 к резаку или рукоятке-держателю 8 порошковых копьев. При резке резаком ацетилен по шлангу 6 поступает к резаку, где образует в смеси с кислородом подогревающее пламя.

Сжатый воздух или азот по шлангу 6 подается к вибратору 14 и далее к рычажному вентилю 11. При повороте маховичка 19 по часовой стрелке конус порошкового клапана

17 опускается вниз, и порошок пересыпается из бункера 8 в коническую камеру 9. Одновременно с этим при вращении маховичка 19 открывается рычажный вентиль 11, и сжатый воздух или азог из шланга 6 поступает к тройнику 12, по выходе из которого разветвляется по двум направлениям — в трубку 20, по которой подводится к изогнутой трубке 21 циклонной камеры, и в трубку 22, по которой подводится к каналу, проходящему внутри вертикальной тяги 28 рычажного механизма.

Отсюда воздух, захватывая флюс из конической камеры 9, попадает в центральный канал циклонной камеры. Часть сжатого воздуха или азота, поступающего к каналу вертикальной тяги, отводится по шлангу 24 в верхнюю часть бункера, свободную от флюса, и по трубке 25, соединяющей верхнюю часть бункера с нижней конической камерой

9, переходит в последнюю, выравнивая давление в бункере и конической камере.

Выходя из изогнутой трубки 21 циклонной камеры и встречая на своем пути препятствие в виде цилиндрической стенки этой каме5 о

55 ры и сопротивление струи воздуха или азота, поступающего по центральному каналу циклонной камеры, струя газа создает необходимое завихрение мелкодисперсного порошка и увлекает его в шланг 7.

Во избежание черезмерного возрастания давления флюсопитатель снабжен предохранительными мембранами 26, разрушающимися при давлении 5 атм.

Машинный резак (фиг. 3) имеет расширенные каналы кислородопровода с удлиненным (не менее 300 мм) перед соплом прямолинейным каналом 27 режущего кислорода.

Форма режущих сопел мундштука 28 может быть цилиндрической, ступенчато-цилиндрической или расширяющейся наподобие сопла Лаваля. В двух последних случаях скорость истечения кислородной струи может приближаться к звуковой или превосходить ее. Применение таких сопел целесообразно лишь при толщине разрезаемого бетона порядка 300 мм и более.

Подача флюса в резак осуществляется по одной или двум закрепленным на головке резака трубкам 29.

Процесс резки машинным резаком может осуществляться при помощи специального приспособления, имеющего ручной привод.

Ручной резак (фиг. 4) также имеет расши. ренные по сравнению с обычными резаками каналы для режущего кислорода, уменьшающие потери давления кислородной струи перед соплом. Так же как и у машинного реза. ка, канал режущего кислорода перед головкой резака имеет удлиненный участок 80. На пути режущего кислорода имеется рычажный вентиль 81, обеспечивающий быстрое перекрытие струи режущего кислорода. Мундштук 82 имеет набор вставок цилиндрической, ступенчато-цилиндрической и расширяющейся формы. Подача флюса в зону реакции осуществляется rro одной трубке 38, направленной под острым углом к оси пламени.

В рукоятке-держателе порошковых копьев (фиг. 5) обеспечивается быстрая смена труб

34 и плотная их установка, устраняющая утечку кислорода. Трубы могут иметь диаметр от 12 до 35 мм. Инжектор 86 для подачи порошка в трубу регулируется маховичком 86. Для предупреждения попадания кислорода с горящим порошком во флюсопитатель при закупорке выходного отверстия трубы во флюсоподающем канале имеется предохранительная мембрана 87, разрывающаяся при давлении 3 атм.

Предмет изобретения

1. Установка для кислородно-флюсовой и флюсо-копьевой резки железобетона и других неметаллических материалов и высоколегированного скрапа, а также для прожигания в них отверстий, содержащая флюсопитатель, установленный на тележке, резаки для ручной и машинной резки и рукоятку-держатель порошковых копьев, отличающаяся тем, что, 174513

Фиг 2 иг. с целью равномерной подачи большого количества мелкодисперсного порошка и устранения его скапливания в бункере, флюсопитатель установки снабжен регулируемой циклонной камерой и вибратором.

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения возможности измепения расхода флюса и предохранения флюсопитателя от попадания в него кислорода с горящим флюсом в случае закупорки выходного отверстия копья в процессе прожигания

5 отверстий, рукоятка-держатель установки снабжена регулируемым инжектором и предохранительной разрывной мембраной.

174513

Фиг.5

Составитель А. Д. Савостин

Редактор Т. В. Данилова Техред Л, К. Ткаченко Корректор Ф. П. Киреева

Заказ 2684/4 Тираж 1800 Формат бум. 60)(90

ЦНИИПИ Государственного комитета по делам изобретений и открытий СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4.

Типография, пр. Сапунова, д. 2.

Установка для кислородно-флюсовойи Установка для кислородно-флюсовойи Установка для кислородно-флюсовойи Установка для кислородно-флюсовойи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке металлов, а именно к устройствам для резки металлов или неметаллов, в частности к подводным режущим устройствам

Изобретение относится к термической резке, в частности к устройствам для кислородно-копьевой резки металлов преимущественно при вскрытии (прожигании отверстий) шиберов сталеразливочных ковшей и порезке стальных "козлов" - остатков застывшего металла в промежуточных ковшах машин непрерывного литья заготовок и площадках разливки металла, а также в строительстве для прожигания отверстий в бетоне

Изобретение относится к способу поджига кислородного копья, используемого для резки и сверления, в том числе под водой, на площадках подготовки металлолома и в сталелитейной промышленности

Изобретение относится к отраслям промышленности, связанным с резкой и перфорацией металлических и неметаллических конструкционных материалов

Изобретение относится к устройствам для ручной и автоматизированной разделительной резки материалов и может найти применение в аварийно-спасательной технике, строительстве, машиностроении, металлургии

Изобретение относится к применению порохового синтез-газа в качестве газа-заменителя ацетилена в процессе кислородной резки металлов и может быть использовано при разделке крупногабаритных металлических конструкций, подлежащих утилизации, а также в ходе проведения различных ремонтных работ на производстве

Изобретение относится к способу термической кислородно-копьевой резки металлов и может быть использовано для разделки крупногабаритных стальных массивов, таких как аварийный скрап толщиной до 2 м и более, технологические отходы сталеплавильного и литейного производств

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам горячего ремонта огнеупорной кладки печей, и может быть использовано в любой другой отрасли промышленности для термитной и кислородно-флюсовой резки неметаллических материалов

Изобретение относится к экономичным способам разрушения массивных чугунных монолитов, в том числе отработанных чугунных прокатных валков и может быть использовано в копровых цехах металлургических комбинатов и на предприятиях переработки металлолома
Наверх