RU192564U1 - Электрод для экзотермической резки - Google Patents

Электрод для экзотермической резки Download PDF

Info

Publication number
RU192564U1
RU192564U1 RU2019100994U RU2019100994U RU192564U1 RU 192564 U1 RU192564 U1 RU 192564U1 RU 2019100994 U RU2019100994 U RU 2019100994U RU 2019100994 U RU2019100994 U RU 2019100994U RU 192564 U1 RU192564 U1 RU 192564U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
tube
rods
recesses
crimping
Prior art date
Application number
RU2019100994U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Николаевич Никифоров
Original Assignee
Виталий Николаевич Никифоров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виталий Николаевич Никифоров filed Critical Виталий Николаевич Никифоров
Priority to RU2019100994U priority Critical patent/RU192564U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192564U1 publication Critical patent/RU192564U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/24Features related to electrodes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области дуговой электрокислородной резки металла и неметаллических материалов, таких как: железобетон, камень, резина и т.п., в частности, к конструкции электрода для экзотермической резки, в том числе и иод водой. Электрод для экзотермической резки состоит из металлической трубки, стержней, зафиксированных в трубке посредством опрессовки ее с внешней стороны. Опрессовка внешней стороны трубки выполнена в виде углублений, которые размещены между стержнями.

Description

Полезная модель относится к области дуговой электрокислородной резки металла и неметаллических материалов, таких как: железобетон, камень, резина и т.п., в частности, к конструкции электрода для экзотермической резки, в том числе и под водой.
Техническим решением, принятым в качестве ближайшего аналога, является «Электрод для экзотермической резки», состоящий из металлической трубки и семи размещенных в ней стержневых тепловыделяющих элементов, причем стержневые элементы в трубке зафиксированы посредством кольцевой опрессовки внешней стороны металлической трубки (патент RU 678 на полезную модель, B23K 7/00, B23K 23/00).
Признаками полезной модели, совпадающими с существенными признаками ближайшего аналога, является наличие металлической трубки и размещенных в ней стержней, которые зафиксированы в трубке посредством ее опрессовки с внешней стороны.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности работы электрода.
Причинами, препятствующими достижению указанного технического результата, является отсутствие в известном электроде конструктивных элементов, обеспечивающих неподвижное крепление стержней в трубке и исключение возможности их смещения в процессе использования. При размещении стержней внутри металлической трубки (в прототипе), их фиксация обеспечивается за счет касания поверхности каждого стержня с соседними стержнями и в одной точке с внутренней поверхностью трубки. В процессе работы, при сгорании электрода, из-за деформаций элементов конструкции от высоких температур, стержни изгибаются и смещаются, при этом нарушается симметричность их расположения внутри трубки, подача кислорода к каждому участку зоны горения становится неравномерной, стенка трубки интенсивно прогорает с одной стороны, что приводит к уменьшению времени работы электрода. Для уменьшения подвижности стержней выполняют кольцевую опрессовку трубки, что уменьшает зазоры между стержнями и внутренней поверхностью трубки при изготовлении электродов, но не обеспечивает жесткой фиксации стержней и не устраняет указанных недостатков при работе таким электродом.
В основу полезной модели поставлена техническая задача разработки конструкции электрода, позволяющей увеличить время его использования, непрерывность и стабильность горения, также ускорить повторный розжиг, что позволит увеличить эффективность его использования, и обеспечит возможность работы изогнутым электродом в труднодоступных местах.
Поставленная техническая задача решается тем, что электрод для экзотермической резки, состоящий из металлической трубки и размещенных и зафиксированных в ней стержней, отличающийся тем, что на внешней стороне трубки опрессовкой выполнены углубления, расположенные между стрежнями, посредством которых стержни зафиксированы в трубке. Согласно полезной модели, углубления выполнены в виде тел вращения, например, в виде конусов со скругленными вершинами. Согласно полезной модели, углубления имеют удлиненную вдоль электрода пирамидальную форму. Согласно полезной модели, углубления имеют длину, равную рабочей длине электрода и пирамидальную форму.
Между совокупностью существенных признаков полезной модели и техническим результатом, который достигается, существует следующая причинно-следственная связь: выполнение опрессовки металлической трубки в виде углублений, которые размещены между стержнями, будь-то в один и более рядов или произвольно по длине электрода, позволяет обеспечить контакт каждого стержня с внутренней поверхностью трубки в двух точках, и предотвращает возможность их смещения по окружности и по длине. Кроме этого, деформация стенки трубки выполняется не по всей окружности поверхности трубки, а на узких участках, которые имеют небольшую площадь, при этом опрессовка трубки производится при изгибе и растягивании участков ее стенки, что осуществимо при меньших усилиях, по сравнению с объемной деформацией стенки при кольцевой опрессовке. К тому же, уменьшенная площадь деформируемых участков стенки трубки позволяет выполнить деформацию участков поверхности стержней в зонах контакта с внутренней поверхностью трубки, чем обеспечивается более плотное соединение частей электрода. Выполнение углублений в виде тел вращения, например, конуса со скругленной вершиной, упрощает форму элементов оснастки для выполнения опрессовки. Выполнение углублений удлиненной пирамидальной формы вдоль электрода, позволяет обеспечить плотное обжатие стержней на участках, имеющих увеличенную площадь, и повысить ресурс оснастки. Выполнение углублений пирамидальной формы вдоль электрода с длиной, равной рабочей длине электрода позволяет обеспечить плотное обжатие стержней на каждом участке рабочей длины электрода.
Полезная модель проиллюстрирована графическим материалом, где: фиг. 1 - общий вид электрода с углублениями, выполненными в два ряда; фиг. 2 - общий вид электрода с удлиненными углублениями; фиг. 3 - общий вид электрода с углублениями, длина которых равна рабочей длине электрода, фиг. 4 - разрез электрода по плоскости, проходящей по углублениям.
Электрод для экзотермической резки, состоит из металлической трубки 1 и семи стержней 2, равномерно размещенных внутри металлической трубки 1 по ее окружности, на внешней поверхности металлической трубки 1, по окружности, выполнена опрессовка в два ряда, имеющих по семь углублений 3, выполненных в виде конусов со скругленными вершинами и которые размещены между стержнями 2 (фиг. 1, 4).
Реализация описанного технического решения, в конкретном случае, происходит следующим образом: металлическая трубка 1, которая определяет размер электрода для экзотермической резки, разделена на две части: в первой части трубки размещаются семь стержней 2 одинакового размера, составляющего рабочую длину электрода, между стержнями 2 на внешней поверхности металлической трубки 1 выполняются, соответственно, семь углублений 3 в виде конусов со скругленными вершинами в два ряда (фиг. 1, 4), а вторая пустотелая часть трубки используется для крепления в электрододержателе (на фигурах не показано).
В конкретном случае, на внешней поверхности металлической трубки 1 углубления 3 выполняются вдоль электрода удлиненной пирамидальной формы (фиг. 2).
В конкретном случае, на внешней поверхности металлической трубки 1 углубления 3 выполняются по всей рабочей длине электрода и имеют пирамидальную форму (фиг. 3).
В конкретном случае, электрод помещен в пластиковую оболочку, в качестве которой может использоваться термоусадочная пленка, или клейкая лента, путем обматывания ею электрода (на фигурах не показано). Пластиковая оболочка может иметь яркий окрас для лучшей визуализации электрода в условиях с затрудненной видимостью, например под водой.
В зависимости от условий использования электрода при выполнении экзотермической резки и задач, которые при этом решаются, электрод может быть изготовлен с одним и более рядами углублений, или с произвольным размещением углублений по длине электрода между стержнями. Кроме этого, могут быть выполнены дополнительные одна или несколько кольцевых опрессовок, располагаемых на требуемых расстояниях от торцов электрода (на фигурах не показано).

Claims (4)

1. Электрод для экзотермической резки, состоящий из металлической трубки и размещенных и зафиксированных в ней стержней, отличающийся тем, что на внешней стороне трубки опрессовкой выполнены углубления, расположенные между стрежнями, посредством которых стержни зафиксированы в трубке.
2. Электрод по п. 1, отличающийся тем, что углубления выполнены в виде тел вращения, например, в виде конусов со скругленными вершинами.
3. Электрод по п. 1, отличающийся тем, что углубления имеют удлиненную вдоль электрода пирамидальную форму.
4. Электрод по п. 3, отличающийся тем, что углубления имеют длину, равную рабочей длине электрода.
RU2019100994U 2019-01-10 2019-01-10 Электрод для экзотермической резки RU192564U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019100994U RU192564U1 (ru) 2019-01-10 2019-01-10 Электрод для экзотермической резки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019100994U RU192564U1 (ru) 2019-01-10 2019-01-10 Электрод для экзотермической резки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192564U1 true RU192564U1 (ru) 2019-09-23

Family

ID=68064060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019100994U RU192564U1 (ru) 2019-01-10 2019-01-10 Электрод для экзотермической резки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192564U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219225U1 (ru) * 2022-09-15 2023-07-05 Виталий Николаевич Никифоров Электрод для экзотермической резки

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4391209A (en) * 1981-06-16 1983-07-05 Arcair Company Exothermic cutting electrode
US5000426A (en) * 1989-08-15 1991-03-19 Edna Corporation Exothermic cutting torch
RU678U1 (ru) * 1993-11-04 1995-08-16 Константин Николаевич Утехин Электрод для экзотермической резки
RU2217275C2 (ru) * 1998-11-27 2003-11-27 Линкольн Глобал, Инк. Способ сварки с помощью короткого замыкания и аппарат для его осуществления
US6730873B2 (en) * 2002-07-05 2004-05-04 Eric Wolfe Oxy-carbon arc cutting electrode

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4391209A (en) * 1981-06-16 1983-07-05 Arcair Company Exothermic cutting electrode
US5000426A (en) * 1989-08-15 1991-03-19 Edna Corporation Exothermic cutting torch
RU678U1 (ru) * 1993-11-04 1995-08-16 Константин Николаевич Утехин Электрод для экзотермической резки
RU2217275C2 (ru) * 1998-11-27 2003-11-27 Линкольн Глобал, Инк. Способ сварки с помощью короткого замыкания и аппарат для его осуществления
US6730873B2 (en) * 2002-07-05 2004-05-04 Eric Wolfe Oxy-carbon arc cutting electrode

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219225U1 (ru) * 2022-09-15 2023-07-05 Виталий Николаевич Никифоров Электрод для экзотермической резки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU192564U1 (ru) Электрод для экзотермической резки
BRPI0914932B1 (pt) método para hidroconformação de um tubo de metal
RU219225U1 (ru) Электрод для экзотермической резки
CN203797161U (zh) 管道距离调整固定装置
GB2008369A (en) Ozone generator
CN1395517A (zh) 焊接部的焊道形状的计算方法
IT1097104B (it) Tubo a raggi catodici dotato di una maschera ondulata presentante una bordatura ondulata
JPH10241633A (ja) 誘電体バリア放電ランプ
US4203754A (en) Apparatus for bending glass sheets
CN105449903A (zh) 一种新型不锈钢电机端盖
GB821321A (en) Resonance radiation discharge lamps
CN213868791U (zh) 一种用于建筑施工的八字抹角装置
JP2007146277A (ja) 電着ドラム
IT1085426B (it) Elettrodo per cannoni in linea di tubi a raggi catodici avente delle nervature di rinforzo
IT1091867B (it) Procedimento per evitare difetti terminali nella saldatura a cordone longitudinale di tubi mediante fili-elettrodi multipli
JP2004079268A (ja) 外部電極型蛍光ランプ
IT1112521B (it) Tubo a raggi catodici presentante una maschera d'ombra ondulata con forma d'onda variabile
JPWO2012001759A1 (ja) 変周筒状体
KR101308205B1 (ko) 엑시머 램프의 내부 전극
US3110051A (en) Means for removal of deposits from within a spark plug
CN203761593U (zh) 一种新型电热管
IT1041463B (it) Procedimento per la fabbricazione di elettrodi a griglia per tubi elettrodinici
CN102817365A (zh) 地下连续墙接头施工刷壁装置
CN206737930U (zh) 一种隧洞内钢管外包混凝土浇筑模具
RU2248651C2 (ru) Гиперболоидное гнездо