Краскораспылитель

 

Изобретение относится к окрасочной технике, в частности к краскораспылителям пневматического распыления, Технический результат - повышение точности регулирования и стабильности производительности, а также сокращение потери краски. Краскораспылитель содержит корпус, воздушное и материальное сопла, запорную иглу, пружину и ограничитель хода иглы. При этом краскораспылитель имеет запорную иглу, снабженную утолщением с винтовой канавкой, образующей с внутренней поверхностью краскопровода капилляр, способный изменять свою длину при изменении величины хода иглы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к окрасочной технике, в частности к пневматическим краскораспылителям.

Известен пневматический краскораспылитель (ГОСТ 20223-74 Краскораспылитель пневматического распыления), включающий воздушное и материальное сопла, запорную иглу, пружину, ограничитель хода иглы, пусковую скобу.

Недостаток краскораспылителя: дроссельный механизм изменения производительности в виде кольцевого зазора между коническим выходом из сопла и запорной иглой на пигментированных красках не используется, так как зазор соизмерим с размерами частиц пигмента и быстро ими засоряется. Применяемое на практике изменение производительности с помощью изменения давления краски при полностью открытом сопле (в пределах до 20 кПа) нестабильно колеблется от максимума до нуля при вертикальном перемещении краскораспылителя в пределах 1,5 метров. Это недостаток не позволяет автоматизировать окраску пневматическим распылением, несмотря на возможность получать высококачественные покрытия.

Недостатком также является большой удельный расход сжатого воздуха (более одного килограмма воздуха на килограмм распыленной краски), вызывающий большие потери краски на так называемое туманообразование (до 20%), связанные с упором частиц краски избыточным потоком воздуха.

Цель изобретения: повысить точность регулирования производительности и сократить потери краски.

Указанная цель достигается тем, что запорная игла снабжена утолщением с винтовым каналом, который с внутренней поверхностью краскопровода образует капилляр, способный изменять свою длину; размер живого сечения капилляра более чем на порядок превышает размер максимальных частиц пигмента.

На фиг. 1 изображен краскораспылитель в разрезе; на фиг.2 изображено материальное сопло краскораспылителя в разрезе.

Краскораспылитель на фиг.1 содержит корпус 1, воздушное сопло 2, материальное сопло 3, накидную гайку 4, запорную иглу 5, пружину 6, ограничитель хода иглы 7, пусковую скобу 8. Материальное сопло на фиг.2 содержит краскопровод с чисто обработанной поверхностью канала 9, утолщение запорной иглы с винтовым каналом 10, С целью исключения возможного засорения винтового канала (капилляра) скоплениями (конгломератами) пигмента краски его живое сечение должно быть не менее десятикратного размера максимального конгломерата пигмента (не менее 1 мм2), при этом длина винтового канала (капилляра) 10 должна удовлетворять к пределам изменения производительности краскораспылителя (в пределах 50-80 мм).

Краскораспылитель действует следующим образом: устанавливается давление краски и сжатого воздуха в пределах 0,3-0,5 МПа. С помощью ограничителя 7 хода иглы 5 устанавливается необходимая производительность длиной винтового канала (капилляра) 10 по предварительно составленной таблице (графику) зависимости производительности от длины капилляра 10, вязкости и давления краски. Реальность этой зависимости проверена экспериментально.

При нажатии на пусковую скобу 8 до упора в ограничитель 7 хода иглы 5, установленный на необходимую производительность, краска, протекая по винтовому каналу 10, приобретет вихревое движение перед выходным отверстием материального сопла 3. Под действием центробежных сил вихревого потока истечение краски из материального сопла 3 будет происходить веерообразно, перпендикулярно воздушному потоку, истекающему из кольцевого зазора между материальным 3 и воздушным 2 соплами, осуществляющему процесс распыления краски. Данный процесс, в отличие от известного в прототипе, заключающемся в подаче вдоль потока сжатого воздуха, более эффективно распыляет краску и дает возможность сократить удельный расход сжатого воздуха, чем сокращаются потери на так называемое "туманообразование" (см. ГОСТ 20223-74, таблица и черт.1), достигающие 20%.

Кроме изложенного, повышение давления краски с 0,02 МПа до 0,3-0,5 МПа значительно повышает точность дозирования и стабильность производительности, что особенно важно в автоматических системах окраски и в централизованной подаче краски.

Формула изобретения

1. Краскораспылитель, содержащий корпус, воздушное и материальное сопла, запорную иглу, пружину и ограничитель хода иглы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности регулирования и стабильности производительности и сокращения потерь краски, запорная игла снабжена утолщением с винтовым каналом, образующим с внутренней поверхностью краскопровода капилляр, способный изменять свою длину при изменении величины хода запорной иглы.

2. Краскораспылитель по п. 1, отличающийся тем, что живое сечение капилляра не менее чем в десять раз превышает максимальный размер скоплений (конгломератов) пигмента в краске.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике для распыления жидкости и может быть использовано для увлажнения и очистки воздуха и дымовых газов на ТЭЦ, мойки и покраски предметов в строительстве и машиностроении

Изобретение относится к устройствам для распыления и нанесения жидкостей на поверхность изделий и может быть использовано в хлебопекарной промышленности для нанесения растительного масла на внутренние поверхности хлебопекарных форм при выпечке хлеба

Изобретение относится к вспомогательному оборудованию, используемому в строительстве, в частности к устройствам для нанесения защитно-декоративного покрытия на поверхность строительных изделий

Изобретение относится к устройствам для распыления жидкостей с помощью газа и может быть использовано для нанесения тепловой, акустической противокоррозионной изоляции, быстрозастывающих покрытий на поверхность оборудования, трубопроводов

Изобретение относится к конструкции пневматической форсунки для агрессивных жидкостей и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности для распыления агрессивных жидкостей, суспензий, растворов, например для нанесения покрытий на поверхности

Изобретение относится к технике распыливания жидкости и может быть использовано в химической, металлургической, энергетической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к пневматическим устройствам и, в частности, к устройствам для распыливания жидкостей

Изобретение относится к устройствам для распыления жидкости и может применяться в различных отраслях промышленности, в частности в химической промышленности при производстве минеральных удобрений

Форсунка // 2102158
Изобретение относится к устройствам для диспергирования жидкостей и суспензий к механическим (гидравлическим) форсункам и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например в химической, металлургической и других

Изобретение относится к технике распыливания жидкостей с формированием факела диспергированной жидкости в процессе распыления

Изобретение относится к устройствам для перемешивания, распыления и нанесения полимерных материалов на поверхность, например, оборудования, зданий и сооружений, и может быть использовано в химической промышленности, в строительстве

Изобретение относится к устройствам для распыления труднодиспергируемых материалов в сушильных камерах и может быть использовано для распыления композиционных полимерных материалов, полимерных растворов и латексов, склонных к коркообразованию, забивке сопла и волокнообразованию на выходе из форсунки

Форсунка // 2015740
Изобретение относится к устройствам для распыливания жидкости или лакокрасочных материалов и может быть использовано в металлургическом производстве для охлаждения изделий, а также в лакокрасочной промышленности для распыливания вязких лакокрасочных материалов

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на поверхности изделий, в частности к распылительным устройствам, и может быть использовано в различных установках для нанесения преимущественно полимерных порошковых покрытий в электростатическом поле
Наверх