Устройство для напыления сверхвысокомолекулярного полиэтилена Российский патент 2020 года по МПК B05B7/16 

Описание патента на изобретение RU2715169C1

Устройство для напыления сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности, к устройствам для формирования защитных покрытий.

В последние годы практически во всех развитых странах пошли по пути разработки дорогостоящих систем газопламенного напыления.

Современная газопламенная горелка состоит из следующих систем: охлаждения, образования горючей смеси, подачи распыляемого материала, подачи топлива, подачи окислителя, системы сопровождения распыляемого материала, камеры плавления. [Пат. РФ № 6528, МПК В05В 7/20. Газоплазменная горелка для сверхзвукового напыления покрытий / В.Н.Дегтярев, Г.С. Казаков, И.В. Лунев.- 1998].

Нагрев материала может осуществляться с помощью кварцевых лапм [Пат. РФ № 2213653, МПК В32Р 6/00, 2003.], ТЭНов [Пат. РФ № 2417884 В 29 С 41/30, 2011.], за счет сгорания горючей смеси [Пат. РФ №141545, МПК В 82 В 3/00, 2014].

Камера плавления представляет собой внутреннюю полость наружного конуса трубчатой насадки, где происходит оплавление материала за счет сгорания горючей смеси. Сам материал поступает в камеру плавления по центральной осевой линии, а горючая смесь под небольшим углом к ней из сопел, расположенных концентрично к данной осевой линии [Пат. РФ № 2212953, МПК В 05 В 7/20, 2003].

Транспортировка расплавленного материала осуществляется за счет факела сгорания горючей смеси [Пат. РФ №2212953 МПК В 05 В 7/20, 2003].

и сжатого воздуха. Существуют горелки для сверхзвукового напыления покрытий [Пат. № 6528 РФ В05В7/20, 1998.].

В результате анализа установлено, что сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) может быть в виде порошка, гранул и гибкого шнура. Материал подается в камеру плавления потоком сжатого воздуха или за счет использования протяжного механизма.

Применение напыляемого материала в виде порошков затруднено необходимостью соблюдать жесткие требования к классификации частиц заданной фракции, их текучести, условиям хранения, сложностям, связанным с обеспечением стабильной и точно дозированной подачи порошка пневмотранспортом в зону горения или плазменную струю. Несоблюдение этих требований приводит к неравномерности нагрева и проплавления напыляемого материала.

Наличие системы подачи топлива и окислителя, системы образования горючей смеси, усложняют конструкцию горелки для газопламенного напыления.

Прототипом изобретения является горелка для газопламенного напыления [Пат. РФ № 2212953, МПК В 05 В 7/20, 2003], включающая плавильную камеру и систему сопровождения расплавленного материала.

К недостаткам известного устройства для газопламенного напыления можно отнести достаточно сложную конструкцию, неравномерность нагрева и проплавления напыляемого материала.

Технической задачей данного изобретения является упрощение конструкции и улучшение качества нанесенного покрытия.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для напыления сверхвысокомолекулярного полиэтилена, включающем плавильную камеру, систему сопровождения расплавленного материала, согласно изобретения, плавильная камера выполнена в виде двух коаксиальных цилиндров, полость между которыми закрыта кольцевыми крышками, система сопровождения выполнена в виде газоструйного излучателя, установленного с возможностью регулирования пропускной способности.

Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена схема устройства.

Устройство для газопламенного напыления порошковых покрытий, в частности сверхвысокомолекулярного полиэтилена, включает плавильную камеру 1, которая одновременного служит резервуаром для хранения материала, выгрузной патрубок 2 и газоструйный излучатель Гартмана 3.

Плавильная камера 1 имеет правую 4 и левую 5 кольцевые крышки, которые закрывают полость между внутренним 6 и наружным 7 коаксиальными цилиндрами. С одного края внутреннего цилиндра 6 нарезана внутренняя резьба для крепления плавильной камеры 1 на газовой горелке (на фиг. на показана). В наружном цилиндре 7 выполнены два резьбовых отверстия: верхнее и нижнее. Верхнее резьбовое отверстие предназначено для загрузки порошка и закрыто крышкой 8. В нижнем резьбовом отверстии закрепляется выгрузной патрубок 2. В выгрузном патрубке 2 соосно выполнены два отверстия. Одно из отверстий 9 служит для подачи расплавленного материала на обрабатываемую поверхность. Резьбовое отверстие 10 служит для крепления газоструйного излучателя Гартмана 3. Газоструйный излучатель Гартмана 3 включает сопло 11, резонатор 12, выходной канал 13 рабочей камеры. Выходной канал 13 рабочей камеры снабжен внешней резьбой.

Подготовка к работе устройства для напыления сверхвысокомолекулярного полиэтилена осуществляется следующим образом.

Выходной канал 13 рабочей камеры газоструйного излучателя 3 поджимают к левому отверстию 9 выгрузного патрубка 2, поворачивая по часовой стрелке. Откручивают крышку 8 наружного цилиндра 7 и заполняют плавильную камеру 1 порошком сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Крышку 8 закручивают. Заполненную плавильную камеру 1 присоединяют к газовой горелке (на рисунке не показана).

Устройство работает следующим образом.

При работе газовой горелки порошок из сверхвысокомолекулярного полиэтилена расплавляется и переходит в жидкое состояние. В исходном положении, когда выходной канал 13 рабочей камеры поджат к отверстию 9 выгрузного патрубка 2, истечение материала в жидком состоянии не происходит. При повороте газоструйного излучателя 3 против часовой стрелки появляется зазор между торцом выходного канала 13 рабочей камеры и отверстием 8 выгрузного патрубка 2, который заполняется расплавленным сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. К газоструйному излучателю Гартмана 3 подается сжатый воздух. Сжатый воздух, проходя через сопло 11, тормозится резонатором 12. Периодическое расширение скачка уплотнения и взаимодействие его с набегающим потоком генерирует интенсивную акустическую волну, выходящую из отверстия выходного канала 13 рабочей камеры. Данная волна подхватывает частицы расплавленного порошка сверхвысокомолекулярного полиэтилена и транспортирует его со сверхзвуковой скоростью на обрабатываемую поверхность. Регулированием зазора между торцом выходного канала 13 рабочей камеры и отверстием 8 выгрузного патрубка можно изменять толщину напыляемого покрытия. Подаваться на обрабатываемую поверхность рабочего органа будет только расплавленный материал.

Использование данной модели позволит упростить конструкцию и улучшить качество нанесенного покрытия.

Похожие патенты RU2715169C1

название год авторы номер документа
Комбинированный агрегат ультразвукового воздействия для обработки почвы и защиты растений 2022
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Лобачевский Яков Петрович
  • Старовойтов Сергей Иванович
  • Лупехин Сергей Николаевич
  • Клименко Николай Николаевич
  • Ахалая Бадри Хутаевич
  • Беляева Наталия Ивановна
RU2788729C1
Способ формирования покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена на почвообрабатывающих рабочих органах 2019
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Лобачевский Яков Петрович
  • Старовойтов Сергей Иванович
  • Ахалая Бадри Хутаевич
  • Пехальский Игорь Анатольевич
  • Кынев Николай Георгиевич
  • Ценч Юлия Сергеевна
  • Лопатина Юлия Александровна
  • Квас Сергей Андреевич
RU2725548C1
Газоструйный излучатель-генератор 2021
  • Лобачевский Яков Петрович
  • Старовойтов Сергей Иванович
  • Ахалая Бадри Хутаевич
  • Давыдова Светлана Александровна
  • Коротченя Валерий Михайлович
  • Царькова Татьяна Викторовна
RU2762478C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2013
  • Боташев Анвар Юсуфович
  • Бисилов Назим Урасланович
  • Боташева Халима Юсуфовна
  • Малсугенов Роман Сергеевич
RU2575667C2
СПОСОБ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 2003
  • Гедзь Андрей Джонович
  • Коберниченко Анатолий Борисович
  • Ухалин Александр Сергеевич
  • Ефремов Владимир Владимирович
  • Шульчевский Юрий Геннадьевич
RU2312165C2
ГОРЕЛКА ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 1989
  • Агеев В.А.
  • Данилин А.М.
  • Зотова О.Н.
RU2015738C1
ГОРЕЛКА ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 1992
  • Говорин Евгений Владимирович
RU2031739C1
ГОРЕЛКА ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 2008
  • Говорин Евгений Владимирович
RU2443478C2
Биозащитная полимерная порошковая композиция 2021
  • Гарифуллин Ахнаф Раисович
  • Смирнов Игорь Геннадьевич
  • Дубкова Валентина Ивановна
  • Белоцерковский Марат Артемович
  • Сокол Сергей Александрович
RU2766332C1
СПОСОБ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ГОРЕЛКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Хромов В.Н.
  • Плетнев Э.П.
  • Абашев Н.Г.
  • Верцов В.Г.
  • Коровин А.Я.
  • Верцов В.В.
  • Барабаш В.В.
RU2211096C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 715 169 C1

Реферат патента 2020 года Устройство для напыления сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к устройствам для формирования защитных покрытий. Устройство для напыления сверхвысокомолекулярного полиэтилена включает плавильную камеру и систему сопровождения расплавленного материала. Плавильная камера выполнена в виде двух коаксиальных цилиндров, полость между которыми закрыта кольцевыми крышками. Система сопровождения выполнена в виде газоструйного излучателя, установленного с возможностью регулирования пропускной способности. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и улучшение качества нанесенного покрытия. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 715 169 C1

Устройство для напыления сверхвысокомолекулярного полиэтилена, включающее плавильную камеру и систему сопровождения расплавленного материала, отличающееся тем, что плавильная камера выполнена в виде двух коаксиальных цилиндров, полость между которыми закрыта кольцевыми крышками, система сопровождения выполнена в виде газоструйного излучателя, установленного с возможностью регулирования пропускной способности.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2715169C1

ГОРЕЛКА ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 2001
RU2212953C2
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ РАСПЫЛЕНИЕМ 2014
  • Николай Норберт
  • Шульце Фолькмар
  • Карч Томас
  • Колерт Сергей
  • Мейке Йоахим
  • Шааршмидт Хольгер
  • Ниппе Тони
  • Урбан Кристиан
RU2650520C2
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 1926
  • Васильев А.В.
SU6528A1
Устройство для сварки неповоротных стыков труб 1988
  • Поздеев Николай Филиппович
  • Двуреченский Александр Германович
SU1563930A1
DE 3918200 A1, 06.12.1990
WO 9014895A1, 13.12.1990.

RU 2 715 169 C1

Авторы

Измайлов Андрей Юрьевич

Лобачевский Яков Петрович

Старовойтов Сергей Иванович

Дорохов Алексей Семенович

Денисов Вячеслав Александрович

Ахалая Бадри Хутаевич

Уянаев Юсуп Хабибулахович

Кынев Николай Геориевич

Квас Сергей Андреевич

Даты

2020-02-25Публикация

2019-10-04Подача