Устройство для кислородно-копьевой резки

 

Изобретение может быть использовано при вскрытии шиберов сталеразливочных ковшей. Копьедержатель выполнен в виде быстроразъемной муфты. Внутри муфты расположен эластичный трубчатый уплотнительный элемент, закрепленный установленными на верхнем и нижнем краях муфты штуцерами. Полость между корпусом муфты и эластичным трубчатым уплотнительным элементом соединена с запорным устройством и копьем в виде тонкостенной трубки. Соединение с копьем осуществлено посредством калиброванных отверстий. Запорное устройство выполнено в виде рычажного ручного клапана и соединено с трубопроводом подачи кислорода, жестко установленным на корпусе запорного устройства патрубком. Ось патрубка параллельна оси муфты. Устройство компактно, безопасно и удобно в работе. 1 ил.

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.

Известно наиболее близкое к предложенному устройство для кислородно-копьевой резки, содержащее копье - тонкостенную трубку, держатель копья, трубопровод подачи кислорода (при его отсутствии - кислородную рампу). Запорным механизмом данного устройства кислородно-копьевой резки является вентиль, установленный на рампе или на трубопроводе (Справочник молодого газосварщика и газорезчика. М.: Высшая школа, 1990, с. 205-206). Копьедержатель служит для крепления трубки (копья) и подвода к ней кислорода. Он состоит из стального корпуса, резиновой и стальной втулок, накидной гайки. Осуществлять операции реза, прожигания с использованием известного устройства возможно только двумя рабочими: резчиком и рамповщиком. Рамповщик должен постоянно находиться у запорного вентиля кислородной рампы или магистрального кислородопровода.

Недостатком известного устройства кислородно-копьевой резки является ненадежность соединения копья с кислородопроводом в копьедержателе, возможна утечка кислорода, а следовательно, создается опасность насыщения одежды рабочего кислородом и возгорания при попадании искры. Необходимость проведения работ двумя рабочими также создает неудобство, ведет к неоправданным трудовым затратам.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности соединения копья с кислородопроводом, обеспечение безопасности выполнения работ, снижение потерь кислорода, создание компактного и удобного в работе устройства.

Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для кислородно-копьевой резки, содержащем копье в виде тонкостенной трубки, трубопровод подачи кислорода, копьедержатель и запорное устройство, копьедержатель выполнен в виде быстроразъемной муфты, внутри которой расположен эластичный трубчатый уплотнительный элемент, закрепленный штуцерами, установленными на верхнем и нижнем краях муфты, при этом полость между корпусом муфты и эластичным трубчатым уплотнительным элементом соединена с запорным устройством и копьем, причем соединение с копьем осуществлено посредством калиброванных отверстий, запорное устройство выполнено в виде рычажного ручного клапана и соединено с трубопроводом подачи кислорода патрубком, жестко установленным на корпусе запорного устройства, а ось патрубка параллельна оси муфты.

На чертеже показано предлагаемое устройство для кислородно-копьевой резки.

Устройство содержит копье в виде тонкостенной трубки 1, трубопровод подачи кислорода 2, копьедержатель, выполненный в виде быстроразъемной муфты 3. Внутри муфты расположен эластичный трубчатый уплотнительный элемент 4, который закреплен установленными на верхнем и нижнем краях муфты 3 ребристыми металлическими штуцерами 5, 6. Полость 7 между корпусом муфты 3 и эластичным трубчатым уплотнительным элементом 4 соединена с копьем 1 через калиброванные отверстия 8. Запорное устройство 9 представляет собой ручной рычажный клапан 10, который удерживается в закрытом состоянии пружиной 11. Запорное устройство снабжено рычажной рукояткой 12 для открытия клапана 10. Подвод кислорода в полость корпуса запорного устройства 9 осуществляется через патрубок 13, установленный снаружи вдоль корпуса муфты 3.

Устройство для кислородно-копьевой резки работает следующим образом.

В муфту вставляют копье, используя в качестве направляющих и фиксирующих элементов штуцера 5 и 6. Нажатием рычажной рукоятки 12 сжимается пружина 11 и открывается клапан 10. Кислород из кислородопровода 2 поступает в полость между корпусом муфты 3 и эластичным трубчатым уплотнительным элементом 4 через калиброванные отверстия 8, и далее в полость трубки 1. За счет калиброванных отверстий создается перепад давления между полостью трубки 1 и полостью 7 между корпусом муфты и эластичным элементом 4. Вследствие этого происходит поджатие трубчатого уплотнительного элемента 4 к трубке 1 и обеспечивается надежная фиксация трубки в муфте в осевом направлении.

При прожигании отверстия, например, в шиберном затворе сталеразливочного ковша для выпуска из него металла кислород, попадая в зону высокой температуры, повышает температуру металла в шибере, и при контакте копья с металлом происходит ее воспламенение и горение. Прожигание производится путем послойного расплавления металла и удаления (выдувания) продуктов горения и частиц расплавленного металла струей кислорода при возвратно-поступательном движении рабочего конца копья.

При резке "козлов" вначале поджигают рабочий конец копья, например, от коксика и вводят его в зону реза.

Резка допускается до минимальной длины копья.

Использование в конструкции устройства для кислородно-копьевой резки в качестве копьедержателя быстроразъемной муфты с эластичным трубчатым уплотнительным элементом, закрепленном штуцерами, упрощает и ускоряет процесс замены трубок, повышает надежность их крепления в муфте в процессе производства работ за счет поджатия уплотняющего элемента к копью при подаче кислорода, тем самым обеспечивается безопасность проведения работ. Выполнение запорного устройства в виде ручного клапана, приводимого в действие рычажной рукояткой, позволяет осуществлять быструю подачу и перекрытие кислорода, производить работы одному человеку. Это сокращает количество работников, занятых на этих операциях. Одновременно повышается компактность устройства.

Подвод кислорода в полость корпуса запорного устройства по жесткому патрубку, установленному снаружи вдоль корпуса муфты, т.е. выведение узла соединения муфты с трубопроводом подачи кислорода, который является гибким шлангом, за пределы муфты, повышает маневренность устройства для резки при выполнении работ.

Формула изобретения

Устройство для кислородно-копьевой резки, содержащее копье в виде тонкостенной трубки, трубопровод подачи кислорода, копьедержатель и запорное устройство, отличающееся тем, что копьедержатель выполнен в виде быстроразъемной муфты, внутри которой расположен эластичный трубчатый уплотнительный элемент, закрепленный установленными на верхнем и нижнем краях муфты штуцерами, при этом полость между корпусом муфты и эластичным трубчатым уплотнительным элементом соединена с запорным устройством и копьем, причем соединение с копьем осуществлено посредством калиброванных отверстий, запорное устройство выполнено в виде рычажного ручного клапана и соединено с трубопроводом подачи кислорода патрубком, жестко установленным на корпусе запорного устройства, а ось патрубка параллельна оси муфты.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

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 машиностроению и может быть использовано при термическом удалении заусенцев с изделий

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при термическом удалении заусенцев на крупногабаритных деталях сложной пространственной формы

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

Изобретение относится к устройству для кислородно-флюсовой резки и может быть использовано для резки тугоплавких металлов, железобетона и других неметаллических материалов, а также высоколегированного скрапа. Устройство содержит флюсовый питатель (1), резак (2) и магистрали технологических газов режущего кислорода (18) и азота (16), блок (4) реверсивных холодных криогенных газификаторов жидкого кислорода, блок (8) реверсивных криогенных газификаторов жидкого метана, блок (6) реверсивных холодных криогенных газификаторов жидкого азота. К выходам блоков (4) и (8) реверсивных криогенных холодных газификаторов подключены криогенные адсорбционные накопители кислорода (10) и метана (13) с автоматическими дренажными клапанами (11) и (12). Изобретение обеспечивает повышение экономичности кислородно-флюсовой резки и повышение мер пожарной и взрывобезопасности. 1 ил.

Изобретение может быть использовано для экзотермической резки металлов и неметаллов под водой и на поверхности в атмосферных условиях. Система шлангов и трубопроводов магистрали 2 кислородной системы соединяет автономный источник кислорода 1 с держателем 3 электрода 4. Устройство розжига 5 выполнено в виде автономного гидроизолированного энергоблока, соединенного проводкой 6 с электродом 4. Кислородная система имеет кислородный регулируемый редуктор 8 и снабжена краном расхода 9, краном режима работы 10 и краном продувки 11, подключенным к магистрали 2 кислородной системы. Кислородная система устройства также снабжена узлом 12 быстроразъемного соединения для подачи кислорода с поверхности, обратными клапанами 13 и 14 и регулируемым обратным клапаном 15. На панель контроля 16 нанесена мнемосхема кислородной системы и выведены управляющие элементы крана расхода 9, крана режима работы 10 и крана продувки 11. Устройство обеспечивает высокую безопасность при проведении подводной экзотермической резки и удобство его использования. 7 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх