Изобретение относятся к технике o6iработки пЬверзшости изделий, в частности к устройствам для газопламенного напыления порошковых материалов. Извертен напыля ель порошкового материала, содержащий камеру сгорания с коническим насадком, соплом Лаваля на выходном торце l. На закрытом торце камеры смонтированы патрубки Для подачи кислорода, сжатого воздуха, жидк го топлива и напыляемого материала. Па рубок для подачи жидкого топлива оборудован распылительной форсункой. Однако в камере сгорания не обеспечивается полное смешение компонентов горючей смеси, и, следовательно, полное сгорание компонентов. В результате чего в одной части объема камеры сгорания будет создаваться скислительная среда, а в другой части объема - восстановитЗДЬ- ная среда, которые в результате взаимодействия с нап ьшяемьГм порошком приводят к неравномерности его свойств и, сле довательно, влосут за собой неравномерность свойств псжрытия (прочности и плотности). Кроме того, создается неравномерное температурное поле по сечению камеры сгорания, что приводит к различной степени нагрева отдельных частиц порошка в зоне горения. А это, в свою очередь, приводит к неравномерности механических свойств пскрытия. Целью изобретения является повышение качества покрытий. Поставленная цель достигается тем, что :в качестве напЬшИтеля порошкового материала применена камера жидкостного реактивного двигателя (ЖРД). На чертеже схёматичн,о изображен напылитель порошкового материала. Камера ЖРД, используемая в качестве напылителя порошкового материала, содержит корпус 1, к закрытому торцу которого подведена система 2 подачи жидкого топлива с напыляемым порошком, сверхзвуковое сопло 3, форсунки 4 и воспламештель 5, например алектросвечу. Работает напыпитепь слепующим образом. Для напыления в корпус 1 через подвсдятцую систему 2 подается жидкое топливо, состо$пцее из окислителя и горю чего, с взвешенным в нем напыляемым порошком. Распыленное форсунками 4 топливо во пламеняется и сгорает, причем пёрв°6начально зажигание компонентов горения осуществляют электросвечой. В цельнейшем смесь воспламеняется от соприкосновения с продуктами сгорания. В результате сжигания компонентов горения частицы порошка нагреваются до 3000-4000 С и совместно с продуктами сгорания поступают в сопло, где разгоняются до сверхзвуковых скоростей и направляются на напыляемую поверхность Применение ЖРД позволяет производить качественное смешение компонентов жидкого топлива, создавать при сжигании дав 7 3 ление в камере выше 20 кг/см. Разгон напыляемого порошка продуктами сгорания в сопле выше скорости звука повышает егю кинетическую энергию, что положительно сказывается на качестве псжрытия за счет уменьшения пористости и увеличения прочности сцепления покрытия с основой. Формула и зобретен / Применение камеры жидкостного реактивного двигателя в качестве напылителя порошкового материала. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР Mb 562317, кл, В 05 В 7/20, 07.О4.75 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ | 2008 |
|
RU2394937C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА В ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2013 |
|
RU2527500C1 |
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ С АТОМНЫМИ РАКЕТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ | 2008 |
|
RU2381152C1 |
СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА | 1998 |
|
RU2191914C2 |
Устройство для напыления сверхвысокомолекулярного полиэтилена | 2019 |
|
RU2715169C1 |
СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В КОСМИЧЕСКОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ | 2011 |
|
RU2488712C2 |
ВОЗВРАЩАЕМАЯ СТУПЕНЬ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ | 2015 |
|
RU2609549C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2013 |
|
RU2533262C1 |
Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия | 2017 |
|
RU2683177C1 |
УСТРОЙСТВО ДЕТОНАЦИОННОГО НАПЫЛЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ | 2022 |
|
RU2783749C1 |
Авторы
Даты
1980-02-25—Публикация
1978-04-03—Подача