форсунка для распыления расплавленных металлов

Классы МПК:B22F9/08 литьем, например через сита или в воде, распылением
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-10-19
публикация патента:

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения порошков распылением расплавленных металлов. Форсунка для распыления расплавленных металлов содержит корпус с кольцевой щелью для подачи горячего сжатого газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава и защитный чехол. В ниппеле и защитном чехле выполнены соосные сообщающиеся каналы, соединяющие кольцевую щель корпуса с центральным каналом ниппеля, для дополнительного рассредоточенного ввода горячего сжатого газа, обеспечивающего образование в центральном канале однородного потока газометаллической смеси и подачу ее в зону распыления, что позволяет повысить степень диспергирования металлических расплавов 3 ил. форсунка для распыления расплавленных металлов, патент № 2296648

форсунка для распыления расплавленных металлов, патент № 2296648 форсунка для распыления расплавленных металлов, патент № 2296648 форсунка для распыления расплавленных металлов, патент № 2296648

Формула изобретения

Форсунка для распыления расплавленных металлов, содержащая корпус с кольцевой щелью для подачи горячего сжатого газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава и защитный чехол, отличающаяся тем, что ниппель и защитный чехол снабжены соосными сообщающимися каналами, соединяющими кольцевую щель корпуса с центральным каналом ниппеля, для дополнительного рассредоточенного ввода горячего сжатого газа, обеспечивающего образование в центральном канале однородного потока газометаллической смеси и подачу ее в зону распыления.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения порошков распылением расплавленных металлов.

Известна форсунка для распыления расплавленных металлов, включающая корпус, газовую камеру и ниппель, снабженный кольцевым соплом для подачи металла к газовым соплам, одно из которых расположено в ниппеле внутри кольцевого сопла, при этом газовое сопло соединено с газовой камерой внешнего сопла радиальными каналами, а кольцевое сопло для подачи металла связано с полостью ниппеля осевыми каналами, расположенными вокруг внутреннего газового сопла [а.с. СССР 510317, М. Кл. В 22 F 9/00; В 05 В 9/00; В 22 Д 23/08, 1973].

Недостатками указанной форсунки является сложность (запутанность) конструкции, неудобство в эксплуатации, трудоемкость изготовления, низкая производительность, обусловленная зашлакованием внутреннего газового сопла и кольцевого сопла для подачи металла, низкая степень диспергирования расплава.

Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности и достигаемому эффекту является форсунка для распыления расплавленных металлов, включающая корпус с кольцевой щелью для подачи сжатого газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава, снабженный теплоизоляционной набивкой и защитным чехлом, при этом выходная часть канала для подачи расплава выполнена в виде корпуса с углом при вершине, равным 10-60° [а.с. СССР №550235, М. Кл. В 22 Д 23/08; В 05 В 7/00; 1977].

Основными недостатками данной форсунки являются зарастание и закупорка центрального канала в сужающейся части ниппеля шлаком и оксидными пленами, что приводит к частым остановкам процесса распыления, снижению производительности и снижению степени диспергирования металлического расплава.

Данная форсунка для распыления расплавленных металлов имеет невысокий технический уровень, что обусловлено отсутствием возможности регулирования процесса распыления расплава, что, в свою очередь, отражается на стабильности работы форсунки и не позволяет добиться максимально возможной высокой производительности и степени диспергирования расплава.

В этой связи важнейшей задачей является создание новой конструкции форсунки для распыления расплавленных металлов с введением в ниппель и защитный чехол соосных сообщающихся между собой каналов для дополнительного ввода горячего сжатого газа в металл и образования газометаллической смеси в центральном канале, что обеспечивает формирование интенсифицирующего потока газометаллической смеси и подачу его в зону распыления, тем самым предотвращается закупорка центрального канала форсунки, повышается производительность форсунки с получением высокодисперсной порошковой продукции.

Техническим результатом заявляемой форсунки для распыления расплавленных металлов является создание нового типа форсунки с предварительным дроблением струи металла путем ввода горячего сжатого газа в движущийся расплав по центральному каналу ниппеля в зону распыления форсунки, что позволяет разработать новый технологический процесс диспергирования расплавленных металлов.

Указанный технический результат достигается тем, что форсунка для распыления расплавленных металлов включает корпус с кольцевой щелью для подачи горячего сжатого газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава и защитный чехол, снабженные соосными сообщающимися каналами, соединяющими кольцевую щель корпуса с центральным каналом ниппеля, для дополнительного рассредоточенного ввода горячего сжатого газа, обеспечивающего образование в центральном канале однородного потока газометаллической смеси и подачу ее в зону распыления.

Создание форсунки для распыления расплавленных металлов с соосными сообщающимися каналами в ниппеле и защитном чехле, соединяющими кольцевую щель корпуса с центральным каналом для ввода горячего сжатого газа, обеспечивающего формирование в центральном канале однородного потока газометаллической смеси и подачу ее в зону распыления, позволяет разработать новый технологический процесс с большей степенью диспергирования металлического расплава и увеличить процент выхода высокотонкой фракции в пульверизате.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена форсунка для распыления расплавленных металлов; на фиг.2 - увеличено расположение соосных сообщающихся каналов в продольном сечении; на фиг.3 - то же, в поперечных сечениях I-I, II-II и III-III.

Форсунка состоит из корпуса 1, ниппеля 2 с центральным каналом для подачи расплава, сопряженного с защитным чехлом 3, крышки 4 и металлопровода 5. Горячий сжатый газ через патрубок 6 поступает в кольцевую щель 7 корпуса 1 форсунки.

Ниппель 2 и прилегающий к нему защитный чехол 3 снабжены соосными, сообщающимися каналами 8 и 9 соответственно дополнительного рассредоточенного ввода газа для формирования и подачи однородного потока газометаллической смеси в зону распыления форсунки.

Соосные, сообщающиеся каналы 8 и 9 соответственно в ниппеле 2 и защитном чехле 3, расположенные в нескольких местах в поперечном и продольном направлениях (фиг.1), соединяют кольцевую щель 7 корпуса 1 с центральным каналом ниппеля 2, что обеспечивает рассредоточенный дополнительный ввод сжатого газа, предварительное дробление струи расплава и формирование однородного потока газометаллической смеси, поступающей в зону распыления, что позволяет интенсифицировать процесс распыления расплавленного металла.

Работа данной форсунки заключается в следующем.

Перед пуском производятся сборка и подготовка форсунки к распылению расплава. При этом производится проверка фиксированного положения (закрепления) защитного чехла 3 относительно ниппеля 2, соосности сообщающихся каналов 8 и 9 соответственно ниппеля 2 и защитного чехла 3, соединяющих кольцевую щель 7 корпуса 1 с центральным каналом, обеспечивающих дополнительный рассредоточенный ввод сжатого газа, формирование и подачу однородного потока газометаллической смеси в зону распыления на выходе форсунки. Расход дополнительно вводимого сжатого газа и степень диспергирования расплава регулируются направлением, величиной размеров диаметров и количеством соосных сообщающихся каналов 8 и 9 соответственно ниппеля 2 и защитного чехла 3 (фиг.2 и 3). Точно устанавливается и строго контролируется размер кольцевого зазора на выходе форсунки (фиг.1) между крышкой 4 и ниппелем 2 с центральным каналом (относительно центрального канала).

При пуске форсунки через патрубок 6 в кольцевую щель 7 и соосные сопрягающиеся каналы 8 и 9 подается горячий сжатый газ от источника под давлением до 60 атм. Истечение газа из кольцевого зазора создает в выходной части центрального канала вакуумное разрежение и тем самым обеспечивает поступление расплавленного металла по металлопроводу 5 в центральный канал ниппеля 2.

Струи горячего сжатого газа, поступающего из кольцевой щели 7 корпуса 1 по газоподводящим соосным, сообщающимся каналам 8 и 9 в центральный канал ниппеля 2 форсунки, внедряются в движущийся металлический расплав, пронизывая его делятся на более мелкие струйки, слои и пузырьки, перемешиваются с металлом, возмущают поток, вызывают турбулентное течение, тем самым обеспечивая формирование однородного потока газометаллической смеси и подачу в зону распыления на выходе форсунки.

Отбор горячего сжатого газа из кольцевой щели корпуса форсунки и ввод его в движущийся по центральному каналу ниппеля металл через соосные, сообщающиеся каналы ниппеля и защитного чехла с образованием однородного потока газометаллической смеси и подачу ее в зону распыления интенсифицирует процесс распыления, позволяет достичь высокой степени дисперсности пульверизата, вплоть до ультравысокой.

Таким образом, вышесказанное свидетельствует о выполнении предлагаемой форсунки в следующей совокупности условий:

предлагаемая форсунка для распыления расплавленных металлов с отбором горячего сжатого газа из кольцевой щели и вводом через соосные, сообщающиеся каналы в ниппеле и защитном чехле в движущийся по центральному каналу ниппеля металлический расплав с образованием однородной газометаллической смеси позволяет без особых затрат получить новый технологический процесс на более высоком уровне, обеспечивающем новые возможности повысить степень диспергирования металлических расплавов;

подтверждена возможность осуществления изобретения в соответствии с описанием и предлагаемым чертежом;

форсунка изобретения способна обеспечить достижение заявляемого технического результата.

Класс B22F9/08 литьем, например через сита или в воде, распылением

устройство и способ гранулирования расплавленного металла -  патент 2524873 (10.08.2014)
способ распыления расплавленных металлов -  патент 2508964 (10.03.2014)
способ диспергирования наноразмерного порошка диоксида кремния ультразвуком -  патент 2508963 (10.03.2014)
способ получения металлического порошка -  патент 2492028 (10.09.2013)
способ производства гранул жаропрочных сплавов -  патент 2468891 (10.12.2012)
способ получения порошка ферритной азотируемой стали -  патент 2460612 (10.09.2012)
способ получения порошка дисперсно-упрочненной ферритной стали -  патент 2460611 (10.09.2012)
способ получения композиционного порошка из расплавов металлов -  патент 2422247 (27.06.2011)
стальная литая дробь -  патент 2406777 (20.12.2010)
способ получения распыленного дисперсно-упрочненного порошка на медной основе -  патент 2397044 (20.08.2010)
Наверх