рический элемент, установленный с возможностью фиксированного.поворот относительно своей продольной оси, Катододержатель 5 расположен в изоляторе 6 и отделен с его помощью от анода 1 и корпуса 7 горелки, при этом в теле изолятора 6 на участке между анодом 1 и катододержателем 5 выполнены тангенциально расположенные каналы 8 для ввода сжатого.газа в полость (разрядную камеру) анода 1 с целью стабилизации дуги. Анод 1 и Катододержатель 5 имеют систему каналов. 9 и 10 для прохода охлаждающей жидкости при работе горелки„ Изолятор б, Катододержатель 5 и анод 1 удерживаются в корпусе 7 горелки посредством накидного стакана 11 с прижимным винтом 12. Горелка работает следующим .образом. По каналам 8 в разрядную камеру анода 1 вводится сжатый газ, на като и анод подается напряжение. Возникающая электрическая дуга одним концом опирается на катод 4, а другим замыкается на анод 1, Сжатым газом электрическая дуга стабилизируется по оси горелки, а образующаяся плазма истекает через сопло 2, При срабатывании катода 4 прекращают подачу сжатого газа и напряжения, ослабляют винт 12 и поворачивают Катододержатель 5 на заданный угол с тем, чтобы очередная активная 4 была расположена вставка катода , Затем в этой послесоосно аноду 1 горелку запускают в довательности работу. Формула изобретения Плазменная горелка для разрушения минеральных сред, содержащая полый анод с соплом и соосно расположенный ему катод, представляющий собой вставку из активного металла, закреп-, ленную в держателе, изолированном от анода прокладкой из диэлектрического материала, в которой предусмотрены тангенциально расположенные каналы для ввода сжатого газа в полость анода, отличающаяся тем, что, с целью увеличения ее срока службы, держатель катода имеет дополнительные вставки из активного металла и установлен с возможностью поворота вокруг своей оси для обеспечения избирательной установки вставок соосно аноду. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Авторское свидетельство №156513, кл, Е 21 С 21/00, 1962. 2.Труды IV Всесоюзной конференции по физике и генераторам низкотемпературной плазмы. Плазма-1970, Алма-Ата, с.444-447.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РЕКУПЕРАТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ПЛАЗМОТРОНА, ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И ЭЛЕКТРОДНЫЙ УЗЕЛ ЭТОГО ПЛАЗМОТРОНА | 2011 |
|
RU2469517C1 |
ВЫСОКОРЕСУРСНЫЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ГЕНЕРАТОР НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ С ЗАЩИТНЫМ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭЛЕКТРОДОВ | 2013 |
|
RU2541349C1 |
ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ ПЛАЗМЕННАЯ ГОРЕЛКА | 2007 |
|
RU2334170C1 |
ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ ПЛАЗМЕННАЯ ГОРЕЛКА | 1992 |
|
RU2040124C1 |
ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ ПЛАЗМЕННАЯ ГОРЕЛКА | 1994 |
|
RU2072640C1 |
ПЛАЗМЕННАЯ ГОРЕЛКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ | 2022 |
|
RU2783203C1 |
ПЛАЗМОТРОН | 1992 |
|
RU2035845C1 |
ПОРТАТИВНЫЙ ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ И НАПЛАВКИ ПОКРЫТИЙ | 2007 |
|
RU2354460C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | 1995 |
|
RU2113331C1 |
ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ | 2008 |
|
RU2373034C1 |
Авторы
Даты
1977-12-25—Публикация
1976-08-01—Подача