Устройство для распыления расплавленных металлов

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

< >977115 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 19.06.81 (21) 3307913/22-02 с присоединением заявки №вЂ” (51) М. К °

В 22 F 9/08

СССР (53) УДК 621 762 .264 (088.8) l Опубликовано 30.11.82. Бюллетень № 44

IIo делам изебретеиий и аткрмтий

Дата опубликования описания 05.12.82

Ю. M. Бирюков, А. В. Бабун, Т. Ш. Мухаметкалиев и Ф. С. Туганбаев

1 (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

РАСПЛАВЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Гееударетееииме кемитет (23) Приоритет—

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения порошков распылением расплавленного металла струей газа.

Известен акустический распылитель жид кого металла для получения металлических порошков, который содержит корпус с кольцевой газовой камерой, верхний фланец с кольцевым резонатором, нижний фланец и каналы для подвода газа (1).

Трудность распыления жидкого металла этим распылителем состоит в том, что внутренняя поверхность нижнего фланца и выпускное сопло забрызгиваются каплями жидкого металла и распыление приходится приостанавливать. Это снижает производительность и качество получаемых порошков.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является устройство для распылейия расплавленных металлов, включающее корпус с верхним и нижним фланцами, скрепленными между собой винтами, кольцеобразную перегородку, имеющую тангенциальные каналы и разделяющую внутреникмо полость устройства на две части: впускную и выпускную, последняя соединена с кольцевой щелью для выпуска газа.

Сжатый газ подают в устройство тангенциально через резьбовое отверстие, выполненное в верхнем фланце (2).

Недостатками известного устройства являются низкая эффективность использования энергии сжатого газа, а также низкий выход мелких фракций порошка, получаемого в результате распыления.

Цель изобретения — повышение выхода мелких фракций порошка при распылении расплавленного металла.

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для распыления расплавленных металлов, включающем корпус с верхним и нижним фланцами, впускной и выпускной газовыми камерами и кольцевой перегородкой с тангенциальными каналами подвода газа, тангенциальные каналы подвода газа выполнены с акустическими резонаторами, соединенными с выпускной камерой радиальными щелями.

На фиг. 1 представлено предлагаемое устройство, вертикальный разрез; на фиг. 2— сечение А — А на фиг. 1.

977 15

Распыляющие устройства

Выход порошка, мкм

630-400

2,28 ),28

1,52 2,11

Известное

Предлагаемое

Формула изобретения

Устройство ссдержит корпус, образованный верхним l и нижним 2 фланцами, соединенными болтами, устанавливаемыми в отверстия 3.

Корпус выполнен с впускной 4 и выпускной 5 камерами, сжатого газа, разделенными кольцевой перегородкой 6, в которой выполнены тангенциальные каналы 7 подвода газа, выполненные с акуетическими резонаторами 8, соединенными с выпускной камерой радиальными щелями 9.

Для подачи жидкого металла в корпусе выполнено центральное отверстие 10. Выпускное сопло 11 образовано коническими поверхностями верхнего 1 и нижнего 2 фланцев корпуса. В наружной кольцевой стенке нижнего фланца I корпуса выполнено тангенциальное отверстие 12 для подачи сжатого газа.

Устройство работает следующим образом.

Сжатый газ через тангенциальное отверстие 12 поступает внутрь впускной камеры 4, закручиваясь по окружности, и направляется через тангенциальные каналы 7 подвода газа в выпускное сопло ll. Ha пути потока газ попадает в акустические резонаторы 8, выполненные в каждом канале 7 подвода газа. Поток газа при этом тормозится в резонаторе и, колеблясь с высокой частотой, определяемой геометрическими размерами резонатора 8, через радиальные щели 9 попадает в выпускную камеру 5, соединенную с выпускным соплом 11.

При выходе из сопла 11 колеблющаяся масса газа высокой плотности встречается со -труей расплавленного металла, сливаюПриведенные результаты свидетельствуют о существенном увеличении выхода мелкой фракции (почти в 2 раза) . При проведении испытан ий температура расплава в обоих случаях составляет 1500 С, рабочее давление газа IO — 12 кг/см, а угол истечения газа 20 . В процессе испытаний отмечается полное отсутствие набрызгйвания и налипания металла на выпускное отверстие устройства. Это отчасти обуславливается тем, что суммарная площадь сечения радиальных щелей составляет всего

70 — 80О/р от площади кольцевой щели устщегося через центральное отверстие 10.

Под воздействием газового потока струя сливающегося металла распыляется, образуя мелкодисперсный порошок.

Дисперсность получаемого в результате распыления расплавленного металла порошка определяется такими факторами, как температура расплава, давление сжатого газа и частота колебаний частиц газа. Эта частота определяется геометрическими размерами акустических резонаторов 8. Для получения частиц порошка, например, бериллия дисперсностью 20 — 100 мкм резонаторы устройства выйолнены со следующими размерами, мм:

Высота l0

Ширина 2

Глубина 2

Частота ультразвуковых колебаний частиц газа, полученная при давлении газа

10 кг/см, составляет 70 кГц.

При использовании предлагаемого устройства истечение газа через радиальные щели, соединяющие резонаторы 8 с выпускным соплом ll, происходит дискретно, отдельными потоками, что исключает возврат и налипание металла на сопло устройства, а также за счет того, что тангенциальные каналы 7 снабжены акустическими резонаторами 8, обеспечивается повышение выхода мелкой фракции порошка в очень узком диапазоне дисперсности (например менее 56 мкм).

511 В таблице приведены сравнительные данные по гранулометрическому составу порошков металлического бериллия, полученных распылением с использованием известного и предлагаемого устройств. — г280-400 100-280 56-100 Менее

45,14 24, 33 24,97

19,58 . 20,6 56,19 ройства, что способствует равномерному, без завихрении истечению газа.

Из таблицы видно, что использование предлагаемого устройства позволяет сузить диапазоны дисперсности получаемых порошков, например получить преобладающей фракцию менее 56 мкм.

Устройство для распыления расплавленных металлов, включающее корпус с верхним и нижним фланцами, впускной и, вы977115 иг.

Фиг. 2

Составитель Г. Портнова

Техред И. Верес . Корректор У. Пономаренко

Тираж 852 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий! 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор А. Мотыль

Заказ 8780/! 3 пускной газовыми камерами и кольцевой перегородкой с тангенциальными каналами подвода газа, отличающееся тем, что, с целью увеличения выхода мелкой фракции порошка, тангенциальные каналы подвода газа выполнены с акустическими резонаторами, соединенными с выпускной камерой радиальными шелями.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 532401, кл. В 05 В 7/16, 1976.

2. Патент США № 3253783, кл. 239 — 82, опублик. 972.

Устройство для распыления расплавленных металлов Устройство для распыления расплавленных металлов Устройство для распыления расплавленных металлов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к порошковой металлургии, а более конкретно к устройствам для получения металлического порошка распылением расплава, и может быть использовано для высокодисперсного распыления неметаллического расплава и других жидких сред

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению гранул из расплавов цветных металлов

Изобретение относится к порошковой металлургии, а конкретно к устройствам для изготовления металлической дроби разбрызгиванием расплавленных металлов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению порошков алюминия, магния и их сплавов методом распыления расплава

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошков-гранул высокореакционных металлов и сплавов, применяемых в авиакосмической технике

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для получения порошков путем распыления расплавов сжатым газом, в частности порошков алюминия, магния и их сплавов, с помощью пневматических форсунок

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к устройствам для получения металлических порошков путем распыления струи расплава потоком газа, и может быть использовано для производства порошков из алюминия, бронзы, цинка и т.д
Изобретение относится к области порошковой металлургии, конкретно к области производства порошков алюминиево-магниевых сплавов методом распыления расплавов сжатым газом, практически не взаимодействующим с расплавленным алюминием

Изобретение относится к металлургической промышленности, в частности к устройствам для получения металлических гранул путем разбрызгивания расплавленного металла

Изобретение относится к способам получения металлических гранул путем распыления жидкого металла
Наверх