Горючая смесь для термического удаления заусенцев с изделий

 

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при термическом удалении заусенцев с изделий. Цель изобретения - повышение качества и снижение трудоемкости обработки изделий из активных цветных металлов. Горючая смесь содержит следующие компоненты, об.%: кислород 68-69; инертный газ 10-20; углеводородные газы остальное. Инертный газ после воспламенения горючей смеси и удаления заусенцев с изделий полностью сохраняет свой первоначальный объем и резко снижает активность остаточного кислорода . Этим инертный газ защищает поверхность изделий из активных цветных металлов от окисления, повышая качество обработки изделий. Кроме того, снижается трудоемкость обработки за счет исключения операций удаления окисной пленки с поверхности изхделий. 1 табл. Ј

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (!9) (I() (5I)5 В 23 К 7/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4745849/27 (22) 03.10.89 (46) 15.11.91. Бюл. М 42 (71) Научно-исследовательский институт технологии и органиэации производства двигателей (72) А.Г.Ялалтдинов, Л.Н.Шпитонков, Г.А.Кузнецова и Н.Я,Маршавин (53) 621.791.94.054 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 609606, кл. В 23 К 28/00, 1975. (54) ГОРЮЧАЯ СМЕС6 ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ 3АУСЕ Н ЦЕ В С ИЗДЕЛИЙ . (57) Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при термическом удалении заусенцев с изделий. Цель

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при термическом удалении заусенцев с изделий.

Цель изобретения — повышение качества и снижение трудоемкости обработки изделий из активных цветных металлов, Сущность изобретения заключается в том, что горючая газовая смесь для термического удаления заусенцев с изделий, состоящая из углеводородных газов и кислорода дополнительно содержит инертный газ в количестве 10-20 об. $ при следующем соотношении компонентов, об,g:

Инертный газ 10-20

Кислород 68-79

Углеводородные газы Остальное

Инертный газ после воспламенения горючей смеси и удаления заусенцев полностью сохраняет свой первоначальный изобретения — повышение качества и снижение трудоемкости обработки изделий из активных цветных металлов. Горючая смесь содержит следующие компоненты, об. : кислород 68-69; инертный газ 10-20; углеводородные газы остальное. Инертный газ после воспламенения горючей смеси и удаления заусенцев с изделий полностью сохраняет свой первоначальный объем и резко снижает активность остаточного кислорода. Этим инертный газ защищает поверхность изделий из активных цветных металлов от окисления, повышая качество . обработки изделий. Кроме того. снижается трудоемкость обработки.за счет исключения операций удаления окисной пленки с поверхности изхделий. 1 табл. объем, резко снижает активность остаточного кислорода, т.е. защищает поверхность изделий иэ активных цветных металлов от окисления. Это повышает качество обработки изделий, а также снижает трудоемкость эа счет исключения операций удаления окисной пленки с поверхности.

Введение в состав горючей смеси инертного газа менее 10 об. приводит. к тому, что в смесительном блоке установки для термического удаления заусенцев этот объем инертного газа полностью не смешивается с горючим газом и кислородом, что приводит к образованию окисной пленки на некоторых поверхностях обрабатываемых изделий. Введение инертного газа больше, чем 20 об. от общего объема смеси, также приводит к снижению эффекта обработки изделий в целом. Хотя поверхность иэделий

1690984 при этом не окисляется, но оплавление заусенцев затормаживается из-за инертности действия высоких температур и рассредоточенности очагов пламени, вследствие чего некоторые заусенцы остаются неудаленными.

Используемое когичество кислорода при этом 68-79 об.% получено из баланса химической реакции процесса взрыва и направлено на эффективное применение горючего газа в комплексе с инертным газом.

его количество в составе смеси меньше, чем

68 об.% приведет к неполному сгоранию

10 газов, вследствие этого снижается мощность рабочей среды (температура и давление детонационных волн) и ухудшается экология. Введение в состав смеси кислорода больше, чем 79 об,% приводит к образованию окисной пленки на необрабатываемых поверхностях изделий, Пример 1, Горючую смесь использовали для термического удаления заусенцев с рабочих лопаток компрессора из сплава

ВТ-9. Партию деталей помещали в рабочую камеру термоэнергетической установки

Т1Б, камеру герметизировали и ввели в нее горючую газовую смесь при следующих соотношениях компонентов, об.%:ïðîïaí 13,2; кислород 81,8 и аргон 5. Смесь воспламенили и образовавшиеся высокая температура 30 и детонационная волна оплавили и удалили заусенцы. Затем камеру открыли и детали выгрузили, подвергли визуальному контролю. Контроль показал, что на поверхности

35 хвостовика лопаток заусенцы были удалены, а на поверхности перьевой части (необрабатываемая) образовалась окисная отношениях, об. : пропан 11,кислород 79, аргон 10. Обработку повторили. Поверхность обработанных деталей не имела окисной пленки, а заусенцы были удалены.

Пример 3. Партию лопаток обработали при следующем соотношении компонентов, об.%: пропан 11,5„73,5;

45 пленка.

Пример 2. Партию лопаток обраба- . тывали горючей смесью при следующих со- 40 аргон 15, Обработанные детали соответствовали технологическим требованиям.

Пример .4. Партию лопаток обработали при следующем соотношении компонентов, об.%: пропан 12; кислород 68; аргон 20. Обработанные детали также соответствовали технологическим требованиям.

Пример 5. Партию лопаток обработали при следующем соотношении компонентов, об.%: пропан 10; кислород 65; аргон

25, Поверхность обработанных деталей не имела окисной пленки, но остались следы заусенцев.

Пример 6, Эксперименты также провели со следующими видами горючей смеси; бутан с кислородом; этан с кислородом; октан с кислородом; пропан с кислородом, но с другими инертными газами в тех же соотношениях, причем все варианты были повторены с применением дополнительного ввода каждого инертного газа с одинаковым количеством 15 об.% от общего объема смеси для каждого варианта, При этом количество горючей газовой смеси s об.% сохраняли то же, что и при эксперименте пропан-кислород-аргон, т.е, соответственно 11,8:73,2:15. Результаты испытаний приведены в таблице.

Повышение качества и снижение трудоемкости обработки иэделий из активных цветных металлов при термическом удалении с них заусенцев позволило расширить возможности применения этого метода обработки изделий из указанных материалов.

Формула изобретения

Горючая смесь для термического удаления заусенцев с изделий, содержащая кислород и углеводородные газы, о т л и ч а ющ а я с я тем, что, с целью повышения качества и снижения трудоемкости обработки иэделий из активных цветных металлов, смесь дополнительно содержит инертный газ при следующем соотношении компонентов, об,%:

Кислород 68-79

Инертный газ 10-20

Углеводородные газы Остальное

1690984

8118 5ФО

13,2

Есть следы окисной пленки

Заусенцы удалены, окисная пленка отсут". ствует

То же

77,5 10

12,5

11,8

11,1

10,4

73,2 15

68,9 20

64,6 25

ФФ

Остались cszegM заусенцев

Заусенцы уда73,2 15

11,8 лены, окисная пленка отсутствует

То же

11,8

11 8

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

Составитель П.Генинг

Техред М. Моргентал Корректор Э«Лончакова

Редактор Ш.Бокарева

Заказ 3886 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комите а по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35; Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

««

15 t5

ФФ

11

11

11

11

11

11

11

11 !

Горючая смесь для термического удаления заусенцев с изделий Горючая смесь для термического удаления заусенцев с изделий Горючая смесь для термического удаления заусенцев с изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при термическом удалении заусенцев на крупногабаритных деталях сложной пространственной формы

Изобретение относится к машиностроению, в частности к обработке металлов путем выжигания заусенцев и других поверхностных дефектов деталей, независимо от толщины их стенок

Изобретение относится к сварке и может быть использовано при сплошной и выборочной зачистках блюмов и слябов металлургических заводов

Изобретение относится к газопламенной обработке металлов и может быть использовано при непрерывном производстве труб и профилей, получаемых сваркой давлением

Изобретение относится к газопламенной обработке материалов и может быть использовано в машиностроении и других отраслях промьппленности при сварке, резке, пайке, газопламенном напылении

Изобретение относится к сварке и газовой резке металла при транспортировке и подаче порошковых материалов, в частности для подачи флюса при газофлюсовой резке

Изобретение относится к газопламенной резке, в частности к способам термической резки металличес1k ких заготовок газовыми струями

Изобретение относится к обработке металлов, а именно к устройствам для резки металлов или неметаллов, в частности к подводным режущим устройствам

Изобретение относится к термической резке, в частности к устройствам для кислородно-копьевой резки металлов преимущественно при вскрытии (прожигании отверстий) шиберов сталеразливочных ковшей и порезке стальных "козлов" - остатков застывшего металла в промежуточных ковшах машин непрерывного литья заготовок и площадках разливки металла, а также в строительстве для прожигания отверстий в бетоне

Изобретение относится к способу поджига кислородного копья, используемого для резки и сверления, в том числе под водой, на площадках подготовки металлолома и в сталелитейной промышленности

Изобретение относится к отраслям промышленности, связанным с резкой и перфорацией металлических и неметаллических конструкционных материалов

Изобретение относится к устройствам для ручной и автоматизированной разделительной резки материалов и может найти применение в аварийно-спасательной технике, строительстве, машиностроении, металлургии

Изобретение относится к применению порохового синтез-газа в качестве газа-заменителя ацетилена в процессе кислородной резки металлов и может быть использовано при разделке крупногабаритных металлических конструкций, подлежащих утилизации, а также в ходе проведения различных ремонтных работ на производстве

Изобретение относится к способу термической кислородно-копьевой резки металлов и может быть использовано для разделки крупногабаритных стальных массивов, таких как аварийный скрап толщиной до 2 м и более, технологические отходы сталеплавильного и литейного производств

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам горячего ремонта огнеупорной кладки печей, и может быть использовано в любой другой отрасли промышленности для термитной и кислородно-флюсовой резки неметаллических материалов

Изобретение относится к экономичным способам разрушения массивных чугунных монолитов, в том числе отработанных чугунных прокатных валков и может быть использовано в копровых цехах металлургических комбинатов и на предприятиях переработки металлолома
Наверх