Установка для азотирования внутренних поверхностей цилиндров

 

Использования: химико-термическая обработка внутренних поверхностей цилиндров. Технический результат: одновременная обработка внутренней поверхности нескольких цилиндров Ц. Установка содержит стол 1 с рамкой Р 2, в которой выполнены выемки для параллельной укладки нескольких Ц 3, фиксируемых на Р 2, зажимами 4. Каждый из Ц 3 содержит внутренний изолированный электрод 5 и закрыт быстросъемными охлаждаемыми вакуумными уплотнениями 6 со штуцерами для подвода и отвода газа. Р 2 выполнена с возможностью поворота ее в вертикальной плоскости фиксирования в термостатах 9, размещенных на стойке, на которой также размещены общий коллектор 11 для подвода газа при помощи натекателя 12 и общий коллектор 13, соединенный с вакуумным насосом 14. Ц 3 соединены с коллекторами 13 и 11 при помощи гибких вакуумных шлангов 15. 3 ил.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к химико-термической обработке внутренней поверхности глубинных штанговых насосов с использованием тлеющего разряда.

Известно устройство для азотирования внутренних поверхностей отверстия в изделиях из железа и стали, в частности внутренних поверхностей труб с использованием электрического тлеющего разряда в камере, в которой изолированно расположены по меньшей мере два изделия. Каждое изделие соединено с одним полюсом источника переменного напряжения, а в отверстиях или каналах расположены изолированные относительно изделий внутренние электроды, включенные в цепь таким образом, что между ними и подсоединенным к изделиям переменным напряжением нет непосредственной связи и эти электроды имеют в основном лишь потенциал: плазмы тлеющего разряда [1] Недостатком установки является то, что азотированию подвергается не только внутренняя поверхность изделия, но и наружная, что влечет повышенный расход азотсодержащего газа и повышенную мощность источника тлеющего разряда.

Наиболее близкой по технической сущности является установка для азотирования внутренних поверхностей цилиндрических изделий, содержащая электрод, изолированный и установленный в изделии, съемные вакуумные соединения со штуцерами для подвода рабочего газа и для соединения с вакуумной системой [2] Недостатком известной установки является то, что азотированию подвергается только одно цилиндрическое изделие. Кроме того каждый раз необходимо разбирать и собирать устройство, что является трудоемким процессом.

Задачей разработки установки являлось поручение технического результата, заключающегося в одновременной обработке внутренней поверхности нескольких цилиндров, являющихся одновременно и кадрами, что приводит к снижению трудоемкости и себестоимости.

Указанный технический результат достигается тем, что предложена установка для азотирования внутренних поверхностей цилиндров, содержащая изделия, расположенные в них изолированные электроды, подключенные к источнику питания тлеющего разряда и состоящая из стола, с размещенной на нем рамой с возможностью е поворота в вертикальной плоскости, с выполненными в ней выемками для параллельной укладки и закрепления одного или нескольких обрабатываемых цилиндров, каждый из которых с обеих сторон закрыт быстросъемными охлаждаемыми вакуумными уплотнениями, создавая тем самым катеру непосредственно в цилиндре. Установка включает также стойку с установленными на ней термостатами, охватывающими цилиндры в вертикальном положении, причем каждый из цилиндров соединен с двумя общими коллекторами, один из которых предназначен для подвода рабочего газа и расположен в верхней части стойки, а другой соединенный с вакуумным насосом расположен в нижней части стойки.

На фиг. 1 изображена установка, вид сбоку; на фиг. 2 вид установки сверху; на фиг. 3 схема подключения к источнику тлеющего разряда.

Установка для азотирования внутренних поверхностей цилиндров, например, цилиндров глубинных насосов содержит стол 1 с размещенной на нем рамой 2 с выполненными в ней выемками для параллельной укладки одного или нескольких цилиндров 3.

На фиг. 2 условно показано шесть цилиндров. Цилиндры 3 фиксируются на раме 2 зажимами 4. Каждый из цилиндров 3, расположенных на райе 2 содержит внутренний изолированный электрод 5 и закрыт с обеих сторон быстросъемными охлаждаемыми вакуумными уплотнениями 5 со штуцерами для подвода и отвода газа. Рама 2 на оси 7 с помощью гидроцилиндра 3 имеет возможность поворота в вертикальной плоскости и фиксирования с помощью открывающихся и закрывающихся термостатов 9, которые охватывают цилиндры 3 в вертикальною положении. Термостаты 9 размещены на стойке 10, на которой также размещены общий коллектор) 11 подвода газа при помощи натекателя 12 и общий коллектор 13, соединенный с вакуумным насосом 14. В вертикальном положении цилиндры 3 с помощью гибких вакуумных шлангов 15 подключены к общим коллекторам 11 и 13, а также подключены к источнику питания тлеющего разряда 16.

Установка азотирования внутренней поверхности цилиндров работают следующим образом.

Обрабатываемые цилиндры 3 укладывают параллельно на раму 2, фиксируют зажимами 4. 2 цилиндры 3 устанавливают изолированные электроды 5 и закрывают с обеих сторон быстросъемными охлаждаемыми вакуумными уплотнениями 6. Раму 2 с помощью гидроцилиндра 8 поворачивают в вертикальной плоскости таким образом, чтобы цилиндры 3 попали в открытые термостаты 9, после чего термостаты 9 закрывают, зафиксировав при этом раму 2 в вертикальном положении. К быстросъемным вакуумным уплотнениям 6 каждого из цилиндров 3 подключают гибкие вакуумные шланги 15, соединяющие цилиндр 3 с общими коллекторами 11 и 13. Рабочий объем цилиндров 3 вакуумируют с помощью вакуумного насоса 14 через общий коллектор 13, и затем с помощью натекателя 12 и общего коллектора 11 напускают азотсодержащий газ до давления 0,1 10 мм рт.ст. После включения источника питания тлеющего разряда 16 между электродами 5 и цилиндрами 3 зажигают тлеющий разряд, при этом цилиндры 3 являются катодом. В результате воздействия потока ионов на внутреннюю поверхность цилиндров происходит интенсивное диффузионное насыщение внутренней поверхности азотом, причем температуру цилиндров регулируют изменяя ток источника тлеющего разряда 16.

Предложенная конструкция установки для азотирования внутренней поверхности цилиндров позволяет одновременно азотировать несколько цилиндров, при этом снимется расход азотсодержащего газа, так как процесс идет не в камере. Кроме того снижается потребление электроэнергии вследствие того, что теплоизоляция цилиндра в термостате существенно превышает теплоизоляцию в камере, поскольку в камере за счет излучения цилиндра нагреваются также ее стенки.

Формула изобретения

Установка для азотирования внутренних поверхностей цилиндров, например глубинных насосов, содержащая электрод, установленный и изолированный в цилиндре, и расположенный с двух сторон цилиндра съемные вакуумные охлаждаемые уплотнения со штуцерами, для подвода и откачки газа, отличающаяся тем, что она снабжена столом с размещенной на нем с возможностью поворота в вертикальной плоскости рамой с выемками для параллельной укладки одного или нескольких цилиндров и стойкой с установленными на ней термостатами, охватывающими цилиндры в вертикальном положении, и двумя общими коллек- торами для подвода и откачки газа, причем коллектор для подвода газа расположены в верхней части стойки, а коллектор для откачки газа в нижней части стойки и соединены с вакуумным насосом.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам и устройствам для ионной обработки деталей машин и инструментов пучками ионов

Изобретение относится к химико-термической обработке стали и может быть использовано для упрочнения сварки стальных изделий

Изобретение относится к области химико-термической обработки и может быть использовано для азотирования деталей машин из конструкционных легированных сталей, работающих при высоких изгибных и контактных напряжениях и в условиях повышенного износа, например, зубчатых колес

Изобретение относится к металлургии в частности к комплексной термической обработке прецизионных деталей космической техники и может найти применение также в машиностроении и медицинской технике

Изобретение относится к области металлургии, в частности к химико-термической обработке в тлеющем разряде, и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к способам получения защитных покрытий из углерода и может быть использовано при изготовлении оптических изделий и изделий электронной техники

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу поверхностного упрочнения металлообрабатывающего инструмента

Изобретение относится к машиностроению

Изобретение относится к области металлургии, в частности к химико-термической обработке в тлеющем разряде, и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при ионно-плазменной обработке

Изобретение относится к области химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности для высокотемпературного азотирования стальных деталей машин

Изобретение относится к химико-термической обработке, в частности к ионному азотированию

Изобретение относится к области вакуумно-дуговой обработки металлических изделий перед нанесением покрытий и может быть использовано в металлургии, машиностроении и других отраслях

Изобретение относится к области термической и химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности для поверхностного упрочнения деталей машин режущего инструмента из конструкционных сложнолегированных и инструментальных сталей, работающих при высоких контактных напряжениях и в условиях повышенного износа

Изобретение относится к получению изделий из псевдо- или ( + ) титановых сплавов, предназначенных для длительной эксплуатации в парах трения с полимерными или металлическими материалами и биологическими тканями
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологии упрочнения и повышения износостойкости инструментов и деталей
Наверх