Способ термоэмиссионного нагрева детали

 

ОП ИСАЙИ Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

3658О4

Союз Соеетскиз

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 18Х11.19?О (№ 1462537. 25-27) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 08.1.1973. Бюллетень № 6

Дата опубликования описания З.V.1973 м. К,. Н 011 37/30

В 23k 15(00

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете 0инистров

СССР

УДК 621.791.72.03 (088.8) Авторы изобретения А. Ю. Волошко, О. А. Лаврентьев, В. А. Потапенко и И. А. Степаненко

Заявитель

СПОСОБ ТЕРМОЭМИССИОННОГО НАГРЕВА ДЕТАЛИ

Известен способ термоэмиссионного нагрева детали с постоянной толщиной в нормальных сечениях, изготовленной из высокоэмиссионного тугоплавкого материала, с использованием размещенного над деталью термоэмиттера, обращенного к ней своей эмиттирующей поверхностью, Известный способ основан на облучении детали движущимся по направлению к ней потоком электронов, испускаемых термоэмиттером (термокатодом) и ускоренных высоким постоянным напряжением, поданным между термоэмиттером и деталью. Термоэмиттер при этом непрерывно подогревают или непосредственным пропусканием через него электрического тока, .или от внешнего источника тепла.

Известный способ не обеспечивает возможности равномерного нагрева детали сложной геометрической формы и в сильных импульсных магнитных полях, так как, например, возникновение магнитного поля от тока внешнего источника тепла исключает возможность формирования однородного по плотности электронного потока от термокатода, а при нагреве деталей, размещенных в сильных импульсных магнитных полях (например, катодные узлы для инжекции электронов в импульсное магнитное поле) возникают пондемоторные силы между токами подогревателя и магнитным полем, разрушающе действующие на катодный узел.

Для обеспечения возможности равномерного нагрева детали сложной геометрической формы и в сильных импульсных магнитных полях по предлагаемому способу используют термоэмиттер с термоэмиссионной поверхностью, повторяющей форму нагреваемой поверхности детали, между термоэмиттером и

10 деталью подают переменное напряжение и осуществляют локальный кратковременный разогрев термоэмиттера, причем величину переменного напряжения и расстояния между деталью и термоэмиттером выбирают из соог15 ношения

20 где Т вЂ” температур а нагрева детали, К;

d — расстояние между деталью и термоэмиттером, см; U — величина переменного напряжения, в.

На чертеже показано устройство, обеспечи25 вающее возможность реализации предлагаемого способа.

Устройство содержит герметичную вакуумную камеру 1, тумблер 2 включения запального катода; запальный катод — внешний

30 источник тепла 3; термоэмиттер 4; тумблер 5

365804 у5/8

T =33,2, К.

1/ d

Зо (y2 У з!и „tPl 2 о в 33,2, U I8

55 включения запального катода; выключатель б нагрева детали; деталь 7.

Способ осуществляют следующим образом.

Обеспечив вакуум ниже 10 — з мм рт. ст. в камере 1, тумблером 2 включают .накал запального катода 8 и затем обеспечивают подачу высокого переменного напряжения между запальным катодом 8 и термоэмиттером 4 (с помощью тумблеров б и б). Одновременно обеспечивается высокая разность потенциалов между деталью 7 и термоэмиттером 4. Вначале нагревается только та часть термоэмиттера

4, которая расположена напротив запального катода 8. Термоэлектронная эмиссия от одной зоны обеспечивает разогрев соответствующей части детали 7 до температуры, при которой начинается термоэлектронная эмиссия с детали в сторону термокатода 4. В этот момент отключают накал запального катода 8, и .дальнейший разогрев термоэмиттера 4 и детали 7 обеспечивается за счет их взаимной электронной бомбардировки при наличии переменного напряжения между ними. Первоначальное локальное пятно нагрева вследствие теплопроводности и увеличения площади термоэмиссии распространяется по всей поверхности детали и термоэмиттера.

Расстояние .между термоэмиттером 4 и деталью 7 и величину переменного напряжения между ними определяют следующим образом.

Плотность тока I, между пластинами, расположенными на расстоянии d, друг от друга, к которым подано действующее переменное напряжение

U,,=+2 U sinu>t равна 1=2,33-10 X а выделяемая при электронной бомбардировке пластин мощность W (усредненная по периоду) равна

ОЭ (цб/2

) J U dt = 248 10,, вт о,Основные потери тепла W, пластин происходят за счет лучеиспускания. Для вольфрама, например, нагретого .до температуры Т с учетом теплового экрана (т. е. случай лучеиспускания в направлении нормали к поверхности детали в одну сторону) получаем:

W,=2 10 Т, вт,Поэтому температура Т детали, (получаемая при оценке теплового баланса), равна

Данным методом нагревают, например, два вольфрамовых диска (с 1о/о борида лантана) толщиной 2 мм и диаметром 13 мм, установленных параллельно друг другу на расстоянии

5 мм. С одной стороны от дисков на расстоянии 3 мм от одного из них размещают запальный катод — вольфрамовая проволока диаметром 1,2 мм. Между дисками было приложено переменное напряжение 900 в. Такое же напряжение прикладывают между запальным катодом и ближайшим к нему диском. Запальный катод накаливают только в течение

1 — 2 мин, после чего нагрев дисков осуществляется самопроизвольно при переменном напряжении 900 в и электронном токе 400 ма.

Температура внешней поверхности диска составляет, приблизительно, 2800 С. В тех случаях, когда между запальным электродом и ближайшим к нему диском приложено постоянное напряжение (плюсом на диск), то начальный разогрев дисков осуществляют при более низком значении этого напряжения (600 в) без изменения вышеперечисленных параметров процесса.

Предмет изобретения

Способ термоэмиссионного нагрева детали с постоянной толщиной в нормальных сечениях, изготовленной из высокоэмиссионного тугоплавкого материала, с использованием размещенного над деталью термоэмиттера, обращенного к ней своей эмиттирующей поверхностью и нагреваемого внешним источником тепла до температуры термоэмиссии, отличаюи1ийся тем, что, с целью обеспечения возможности равномерного нагрева детали сложной геометрической формы и в сильных импульсных магнитных полях, используют термоэмиттер с термоэмиссионной поверхностью, повторяющей форму нагреваемой поверхности детали, между термоэмиттером и деталью подают переменное напряжение и осуществляют локальный кр атковременный разогрев термоэмиттера, причем величину переменного напряжения и расстояния между деталью и термоэмиттером выбирают из соотношения: где Т вЂ” температура нагрева детали, К;

d — расстояние между деталью и термоэмиттером выбирают их соотношения, см; U — величина переменного напряжения, в.

365804

Составитель Е. Мамутов

Редактор В. Новоселова Техред Л. Грачева Корректоры: Н. Аук и Л. Бадылама

Заказ 1200/19 Изд. № 1120 Тираж 780 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Я-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Способ термоэмиссионного нагрева детали Способ термоэмиссионного нагрева детали Способ термоэмиссионного нагрева детали 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сварки плавлением и позволяет расширить технологические возможности сварки

Изобретение относится к области сварки плавлением и позволяет расширить технологические возможности сварки

Изобретение относится к электронно-лучевой сварке (ЭЛС), в частности к способам контроля и стабилизации глубины проплавления, и может быть использовано в различных областях машиностроения, например, при сварке без сквозного проплавления соединений

Изобретение относится к электродуговой сварке и резке, конкретно к устройствам для сварки и резки материалов
Наверх