RU205452U1 - Устройство для получения мелкодисперсного порошка - Google Patents

Устройство для получения мелкодисперсного порошка Download PDF

Info

Publication number
RU205452U1
RU205452U1 RU2020118945U RU2020118945U RU205452U1 RU 205452 U1 RU205452 U1 RU 205452U1 RU 2020118945 U RU2020118945 U RU 2020118945U RU 2020118945 U RU2020118945 U RU 2020118945U RU 205452 U1 RU205452 U1 RU 205452U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
consumable material
arc
control unit
consumable
wire
Prior art date
Application number
RU2020118945U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Олегович Чухланцев
Владимир Павлович Умнов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Дисперсные Материалы"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Дисперсные Материалы" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Дисперсные Материалы"
Priority to RU2020118945U priority Critical patent/RU205452U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU205452U1 publication Critical patent/RU205452U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • B01J19/087Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing electric or magnetic energy
    • B01J19/088Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing electric or magnetic energy giving rise to electric discharges
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/14Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes using electric discharge

Abstract

Полезная модель относится к порошковой металлургии, в частности к оборудованию для плазменного получения металлических порошков. Устройство содержит катодный электрод 1 возбуждения дуги, анодный электрод 2, блок управления 8, электрически соединенные с упомянутым блоком управления 8 устройство 4 для подачи расходуемого материала 3 в зону плазменного распыления 5 и электрическую схему для возбуждения и питания электрической дуги. Устройство содержит измеритель 11 разности электрических потенциалов между расходуемым материалом 3 и катодным электродом 1 возбуждения дуги, выход которого соединен с упомянутым блоком управления, выполненным с возможностью управлять скоростью подачи расходуемого материала в зону плазменного распыления. Устройство обеспечивает повышение качества получаемого порошка. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к оборудованию для получения мелкодисперсных порошков металлов и их сплавов методом плазменного плавления и испарения проволочного расходуемого материала в электродуговых плазмотронах.
Уровень техники
Известно устройство для получения мелкодисперсного порошка, содержащее катодный электрод возбуждения дуги, анодный электрод, блок управления, электрически соединенные с упомянутым блоком управления устройство для подачи расходуемого материала в зону плазменного распыления и электрическую схему для возбуждения и питания электрической дуги (RU2708200, дата публикации 05.12.2019). Недостатком данного известного устройства является возможность неконтролируемого изменения объема испаряемого материала и ухудшение его качества, вызванные изменением положения рабочей зоны испаряемого электрода, обусловленная случайным проскальзыванием проволоки в устройстве ее подачи и возможной неравномерностью скорости движения подающих элементов.
Сущность полезной модели
Задача, решаемая настоящей полезной моделью, состоит в повышении качества порошка, получаемого в электродуговых плазменных реакторах с расходуемым проволочным электродом.
Техническим результатом, достигаемым с использованием полезной модели, является повышение качества получаемого материала за счет повышения стабильности горения дуги и улучшения однородности получаемых частиц.
Указанный технический результат достигается тем, что Устройство для получения мелкодисперсного порошка, содержащее катодный электрод возбуждения дуги с каналом для расходуемого материала, анодный электрод, блок управления, электрически соединенные с упомянутым блоком управления устройство для подачи расходуемого материала в зону плазменного распыления и электрическую схему для возбуждения и питания электрической дуги, устройство содержит измеритель разности электрических потенциалов между расходуемым материалом и катодным электродом возбуждения дуги, выход которого соединен с упомянутым блоком управления, выполненным с возможностью управлять скоростью подачи расходуемого материала в зону плазменного распыления.
Отличительной особенностью настоящей полезной модели является определение положения рабочей зоны расходуемого катода и корректирование на основе этой информации скорости подачи расходуемого материала.
Перечень фигур чертежей
На Фиг .1 показана схема устройства.
На Фиг. 2 и Фиг. 3 показаны положения рабочей зоны в плазматроне.
Осуществление полезной модели
Для изготовления металлических порошков в электродуговых плазмотронах с расходуемым электродом в качестве расходного материала используется отожженная проволока из различных металлов и сплавов, поставляемая в бунтах. При садочном или непрерывном предварительном рекристаллизационном отжиге изготавливаемой проволоки может происходить слипание витков и образование окислов между ними. В процессе подачи в зону плазменного плавления и испарения поступающая из бунта проволока механически выпрямляется, подвергаясь упруго пластическим деформациям. При этом в материале проволоки возникают сжимающие и растягивающие напряжения по всему поперечному сечению. Возможное окисление поверхности проволоки при отжиге и напряжения, возникающие при выпрямлении проволоки, оказывают отрицательное влияние на стабильность электрической дуги и, как следствие, негативно влияет на геометрическую однородность частиц получаемого порошка.
Основной задачей рассматриваемого процесса является получение порошка из проволочного расходного материала с заданным качеством (стабильность геометрической формы и свойств) и производительностью.
Сущность полезной модели поясняется Фиг. 1, на которой показаны следующие элементы: 1 – распылитель потока газа, используемый в качестве катодного электрода при возбуждении дуги; 2 – анодный электрод; 3 – расходуемый материал; 4 – устройство для подачи расходуемого материала в зону 5 плазменного распыления; 8 – блок управления.
Устройство представляет собой единицу оборудования и выполнено в виде единой конструкции компонентов, соединенных между собой сборочными операциями и находящихся в функционально-конструктивном единстве.
Устройство содержит электрическую схему для возбуждения и питания электрической дуги. Электрическую схему может быть выполнена различным образом. Например, электрическую схему может содержать источник 6 питания возбуждения дуги; электрические ключи 7 и 10; источник 9 питания основной дуги.
Устройство содержит измеритель 11 разности электрических потенциалов между расходуемым материалом 3 и катодным электродом 1 возбуждения дуги. Выход измерителя 11 соединен с блоком управления 8, выполненным с возможностью управлять скоростью подачи расходуемого материала в зону плазменного распыления.
Измеритель 11 определяет положение рабочей зоны 5 расходуемого материала (катода) 3. Отличительной особенностью настоящей полезной модели является регулирование величины испаряемого участка расходуемого материала 3 в зависимости от напряжения на распылителе 1 потока газа.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
В канал распылителя потока газа 1 с помощью устройства 4 подается расходуемый материал 3. Вместе с расходуемым материалом 3 может через тот же канал может подаваться и плазмообразующий газ 12.
С помощью источника питания 6 и ключевых элементов 7 и 10 создается разность потенциалов и возбуждается электрическая дуга между распылителем 1 потока газа, выполняющим функцию катодного электрода при возбуждении дуги, и анодным электродом 2. После разогрева возбужденной дугой материала расходуемого катода 3 до необходимой температуры распылитель потока газа 1 становится электрически нейтральным и с помощью ключа 7 формируется основная электрическая цепь плазмотрона «расходуемый катод 3 – анодный электрод 2 – источник питания 9 – плазмообразующий газ 12».
После этого распылитель потока газа 1 становится электрически нейтральным и с помощью ключа 10 подключается к измерителю напряжения 11. Электрический потенциал на распылителе потока газа 1 подается на электронный блок 8, который управляет устройством 4 подачи проволочного расходуемого катода.
Рабочая зона 5 расходуемого катода 3 находится в окрестности торца проволоки. При заданном положении рабочая зона расходуемого катода 3 находится на некотором расстоянии, при котором поток плазмы (см. Фиг. 2) не влияет на потенциал распылителя потока газа 1. При приближении рабочей зоны 5, к распылителю 1 (Фиг. 3) потенциал на нем относительно проволоки под действием потока плазмы начинает монотонно увеличиваться. Разность потенциалов между проволокой и распылителем газа 1, определяемую измерителем напряжения 11, используют в качестве управляющего сигнала для блока управления 8. При сближении рабочей зоны 5 и распылителя 1 обеспечивается увеличение скорости подачи расходуемого материала 3, восстанавливая заданное положение рабочей зоны 5 в электродной системе плазмотрона и, как следствие, величину тока дуги.
Таким образом, в электродной системе плазмотрона после возбуждения электрической дуги измеритель 11 подключают к измерителю разницы электрических потенциалов между проволокой 3 и распылителем газа 1, используемым в этот момент в качестве нейтрального электрода. На этой стадии потенциал на распылителе соответствует потенциалу, контактирующей с ним области плазмы. По мере приближения рабочей зоны к распылителю газа 1 потенциал на нем относительно проволоки 3 начинает монотонно увеличиваться. Разность потенциалов между проволокой 3 и распылителем газа 1 используется в качестве управляющего сигнала для блока управления 3, который при сближении рабочей зоны и распылителя увеличивает скорость подачи проволоки, стабилизируя положение рабочей зоны расходуемого проволочного катода и величину тока дуги.
На Фиг. 2 и Фиг. 3 приведено положение потока плазмы относительно электродов плазмотрона и распылителя. На них дополнительно обозначено направление 13 движения плазмы с частицами материала расходуемого катода 3 и направление 14 подачи проволочного расходуемого катода 3.
Использованием измерения потенциала на распылителе газа 1 для стабилизации положения рабочей зоны 5 плазмотрона обеспечивается повышение производительности, повышение качества получаемых частиц порошка и стабильность размеров частиц за счет стабилизации горения дуги.

Claims (1)

  1. Устройство для получения мелкодисперсного порошка, содержащее катодный электрод возбуждения дуги с каналом для расходуемого материала, анодный электрод, блок управления, электрически соединенные с упомянутым блоком управления устройство для подачи расходуемого материала в зону плазменного распыления и электрическую схему для возбуждения и питания электрической дуги, отличающееся тем, что оно содержит измеритель разности электрических потенциалов между расходуемым материалом и катодным электродом возбуждения дуги, выход которого соединен с упомянутым блоком управления, выполненным с возможностью управления скоростью подачи расходуемого материала в зону плазменного распыления.
RU2020118945U 2020-06-09 2020-06-09 Устройство для получения мелкодисперсного порошка RU205452U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118945U RU205452U1 (ru) 2020-06-09 2020-06-09 Устройство для получения мелкодисперсного порошка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118945U RU205452U1 (ru) 2020-06-09 2020-06-09 Устройство для получения мелкодисперсного порошка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU205452U1 true RU205452U1 (ru) 2021-07-15

Family

ID=77020167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020118945U RU205452U1 (ru) 2020-06-09 2020-06-09 Устройство для получения мелкодисперсного порошка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU205452U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794209C1 (ru) * 2022-01-26 2023-04-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Устройство для получения металлических порошков сферической формы

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5593740A (en) * 1995-01-17 1997-01-14 Synmatix Corporation Method and apparatus for making carbon-encapsulated ultrafine metal particles
RU2116868C1 (ru) * 1996-08-08 1998-08-10 Владимир Григорьевич Белов Устройство для получения ультрадисперсных металлических порошков
RU2207933C2 (ru) * 2001-07-10 2003-07-10 Кириллин Андрей Владимирович Способ получения ультрадисперсного порошка и устройство для его осуществления
RU2208500C2 (ru) * 2001-02-20 2003-07-20 Белов Владимир Григорьевич Устройство для получения мелкодисперсных металлических порошков
US20060096417A1 (en) * 2000-02-10 2006-05-11 Tetronics Limited Plasma arc reactor for the production of fine powders
KR20080022936A (ko) * 2006-09-08 2008-03-12 재단법인 포항산업과학연구원 초미세 솔더 분말, 초미세 솔더 분말의 제조방법 및 그제조장치
RU2708200C1 (ru) * 2018-11-23 2019-12-05 Олег Александрович Чухланцев Плазменно-дуговой реактор с расходуемым катодом для получения порошков металлов, сплавов и их химических соединений

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5593740A (en) * 1995-01-17 1997-01-14 Synmatix Corporation Method and apparatus for making carbon-encapsulated ultrafine metal particles
RU2116868C1 (ru) * 1996-08-08 1998-08-10 Владимир Григорьевич Белов Устройство для получения ультрадисперсных металлических порошков
US20060096417A1 (en) * 2000-02-10 2006-05-11 Tetronics Limited Plasma arc reactor for the production of fine powders
RU2208500C2 (ru) * 2001-02-20 2003-07-20 Белов Владимир Григорьевич Устройство для получения мелкодисперсных металлических порошков
RU2207933C2 (ru) * 2001-07-10 2003-07-10 Кириллин Андрей Владимирович Способ получения ультрадисперсного порошка и устройство для его осуществления
KR20080022936A (ko) * 2006-09-08 2008-03-12 재단법인 포항산업과학연구원 초미세 솔더 분말, 초미세 솔더 분말의 제조방법 및 그제조장치
RU2708200C1 (ru) * 2018-11-23 2019-12-05 Олег Александрович Чухланцев Плазменно-дуговой реактор с расходуемым катодом для получения порошков металлов, сплавов и их химических соединений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794209C1 (ru) * 2022-01-26 2023-04-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Устройство для получения металлических порошков сферической формы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4610718A (en) Method for manufacturing ultra-fine particles
GB805165A (en) Improvements in and connected with processes using electrical glow discharges
KR102029474B1 (ko) 전기폭발에 의한 금속 나노분말의 제조방법 및 제조장치
JP5172465B2 (ja) 放電表面処理用電極の製造方法および放電表面処理用電極
RU205452U1 (ru) Устройство для получения мелкодисперсного порошка
RU2751607C1 (ru) Способ получения мелкодисперсного порошка
RU2756959C1 (ru) Устройство для получения мелкодисперсного порошка
CN108286038B (zh) 冷阴极电弧等离子源及非接触引弧方法
US3307011A (en) Method for increasing electrode life
RU2751609C1 (ru) Способ и устройство для получения порошков для аддитивных технологий
Gu et al. Effect of laser on droplet transfer and welding process stability in hybrid laser+ double arc welding
RU2686505C1 (ru) Способ плазменной обработки металлических изделий
GB866106A (en) Improved arc working process and apparatus
US20130011569A1 (en) Method and device for arc spraying
RU2682553C1 (ru) Электрод для дуговой плавки металлов
RU2751611C1 (ru) Устройство для получения мелкодисперсного порошка
JPWO2019232612A5 (ru)
JPH03233289A (ja) 直流アーク炉
CN210438827U (zh) 一种脉冲碳离子激发源装置
US873958A (en) Method of producing homogeneous bodies from tantalum or other highly-refractory metals.
RU64972U1 (ru) Устройство для регулирования процесса электронно-лучевой сварки
RU95665U1 (ru) Устройство плазменной закалки изделий из стали и чугуна в автоматическом и ручном режиме двухдуговым плазмотроном
RU205453U1 (ru) Устройство для получения порошков для аддитивных технологий
US1834991A (en) Atomic gas torch
RU80377U1 (ru) Устройство для плазменной обработки изделий