RU2060130C1 - Плазмотрон - Google Patents

Плазмотрон Download PDF

Info

Publication number
RU2060130C1
RU2060130C1 SU5035903A RU2060130C1 RU 2060130 C1 RU2060130 C1 RU 2060130C1 SU 5035903 A SU5035903 A SU 5035903A RU 2060130 C1 RU2060130 C1 RU 2060130C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
casing
housing
channels
plasma
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Д. Щицын
Ю.М. Тыткин
Original Assignee
Пермский государственный технический университет
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 Пермский государственный технический университет filed Critical Пермский государственный технический университет
Priority to SU5035903 priority Critical patent/RU2060130C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2060130C1 publication Critical patent/RU2060130C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к плазменной сварке, резке или напылению. Сущность изобретения: плазмотрон содержит корпус 1, плазмообразующее 2 и защитное 3 сопла, выполненные в корпусе каналы подвода плазмообразующего и защитного газов соответственно, установленные в полости корпуса электроизоляционные втулки 6 и 7. Во втулке 6 установлен полый электрод 8. Плазмотрон имеет единую систему охлаждения корпуса 1, электрода 8 и плазмообразующего сопла 2. Система охлаждения содержит трубопровод 9 для подвода охлаждающей жидкости, кольцевые каналы 11 и 12 между корпусом и электродом 8, корпусом и трубопроводом 9 соответственно, каналы 13 в электроде 8, соединяющие кольцевые каналы 11 и 12, и отводящий канал 10 в корпусе. Плазмотрон обладает эффективным охлаждением. 2 ил.

Description

Изобретение относится к сварке и резке с помощью плазмы, а именно к плазмотронам, и предназначено для использования при сварке, напылении, резке металлов.
Известен плазмотрон, содержащий полый цилиндрический электрод, корпус с закрепленными на нем соплами, в котором выполнены каналы для подвода газа. Плазмотрон имеет систему охлаждения с центральным каналом и кольцевым каналом, соосным центральному. Эти каналы соединены между собой и расположены в электроде. В систему охлаждения входит кольцевой канал, образованный наружной поверхностью электрода и внутренней поверхностью корпуса. Упомянутый кольцевой канал соединен с полостью электрода перепускным радиальными каналами. В систему охлаждения входит отводящий канал. Этот плазмотрон является прототипом к описываемому плазмотрону.
Система охлаждения известного плазмотрона малоэффективна вследствие удаленности кольцевого канала, образованного наружной поверхностью электрода и внутренней поверхностью корпуса, от рабочей теплонагруженной зоны и малой охлаждающей поверхности. Кроме того, в нижней составной части корпуса, расположенной вблизи рабочей теплонагруженной зоны, электрод установлен в корпусе без зазора, что исключает повышение эффективности охлаждения из-за отсутствия циркуляции жидкости.
На фиг. 1 показан плазмотрон, общий вид с продольным разрезом по системе подвода и отвода охлаждающей жидкости; на фиг. 2 плазмотрон с продольными разрезами по системам подвода защитного и плазмообразующего газов и системе охлаждения (для повышения четкости чертежа отдельные детали плазмотрона показаны в увеличенном масштабе).
Плазмотрон содержит корпус 1, плазмообразующее 2 и защитное 3 сопла, выполненные в корпусе каналы 4 и 5 подвода плазмообразующего и защитного газов соответственно, установленные в полости корпуса переднюю 6 и заднюю 7 электроизоляционные втулки. Во втулке 6 головной своей частью а установлен полый электрод 8, задняя часть б которого (хвостовик) установлена во втулке 7. Плазмотрон сопла содержит также единую систему охлаждения корпуса электрода 8 и плазмообразующего сопла 2, которая содержит расположенный по оси плазмотрона трубопровод 9 для подвода охлаждающей жидкости в полость в электрода 8 и выполненный в корпусе 1 канал 10 для отвода охлаждающей жидкости. Электрод 8 образует с корпусом и трубопроводом кольцевые каналы 11 и 12 соответственно, соединенные каналами 13, выполненными в электроде 8 и расположенными в плоскости заднего торца передней изоляционной втулки 6. Каналы 13 в данном примере выполнены радиальными, подвод воды осуществляется по каналу 14. Крепление электрода 8 и герметизация системы охлаждения осуществляется гайкой 15.
При работе плазмотрона охлаждающая жидкость по каналу 14 трубопровода 9 подается к рабочей зоне электрода (полость в), заполняет кольцевой канал 12, охлаждая при этом электрод изнутри. Из канала 12 через каналы 13 охлаждающая жидкость поступает в кольцевой канал 11, охлаждая электрод 8 снаружи и корпус 1, и отводится на слив по каналу 10. Охлаждение сопл 2 и 3 осуществляется через надежный тепловой контакт в корпус 1, а также защитным и плазмообразующим газом. Плазмообразующий газ через каналы 4 поступает в полость плазмообразующего сопла 2, защитный по каналу 5 поступает под сопло 3.
Опробование опытного образца плазмотрона с габаритами равными 36х70 мм и массой 0,35 кг при расходе охлаждающей жидкости (воды) 2 л/мин и сварочном токе 450 А показало, что температура электрода при этом вблизи рабочей зоны не превышала 250-280оС. При расходе воды 5-6 л/мин электрод выдерживает токовую нагрузку до 800 А. Стойкость электрода в предлагаемом плазмотроне составляет не менее 300 ч.

Claims (1)

  1. Плазмотрон, содержащий полый цилиндрический электрод, корпус с закрепленными на нем соплами и выполненными в нем каналами для подвода газа, систему охлаждения с центральным и соосным с ним кольцевым каналами, соединенными между собой и расположенными в электроде, кольцевым каналом, образованным наружной поверхностью электрода и внутренней поверхностью корпуса и соединенным с полостью электрода перепускными радиальными каналами, а также отводящий канал, отличающийся тем, что он снабжен двумя изоляционными втулками, установленными между корпусом и электродом на противоположных концах, кольцевой канал, образованный наружной поверхностью электрода и внутренней поверхностью корпуса, расположен в осевом направлении между изоляционными втулками, перепускные радиальные каналы расположены у рабочего конца электрода, а отводящий канал у противоположного конца.
SU5035903 1992-02-26 1992-02-26 Плазмотрон RU2060130C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5035903 RU2060130C1 (ru) 1992-02-26 1992-02-26 Плазмотрон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5035903 RU2060130C1 (ru) 1992-02-26 1992-02-26 Плазмотрон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2060130C1 true RU2060130C1 (ru) 1996-05-20

Family

ID=21601133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5035903 RU2060130C1 (ru) 1992-02-26 1992-02-26 Плазмотрон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2060130C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013103508A1 (de) 2013-04-09 2014-10-09 PLASMEQ GmbH Plasmabrenner
RU2778889C1 (ru) * 2021-06-28 2022-08-29 Общество с ограниченной ответственностью "Техноплазма" Плазмотрон для наплавки внутренней поверхности порошковым материалом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США 4311897, кл. B 23K 9/00, 1982. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013103508A1 (de) 2013-04-09 2014-10-09 PLASMEQ GmbH Plasmabrenner
RU2778889C1 (ru) * 2021-06-28 2022-08-29 Общество с ограниченной ответственностью "Техноплазма" Плазмотрон для наплавки внутренней поверхности порошковым материалом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5362939A (en) Convertible plasma arc torch and method of use
EP0362693B1 (en) Plasma gun extension for coating slots
US3359734A (en) Electrothermal propulsion unit of the electric arc type
JP2007180028A (ja) プラズマアークトーチ、並びにプラズマアークトーチの組立及び分解方法
KR0137957B1 (ko) 아아크 토치용 개스 냉각 캐소드
US4672171A (en) Plasma transfer welded arc torch
US3529126A (en) Inert gas shielded welding torch
US4393298A (en) Liquid cooling for a welding torch
JPH0533520B2 (ru)
JPH0311871B2 (ru)
EP0377588B1 (en) Torch for plasma cutting and welding
US3375392A (en) Plasma generator utilizing a ribbonshaped stream of gas
US5859403A (en) Plasma torch without high-frequency ignition, with improved electrode air-cooling devices
KR100261255B1 (ko) 전극 아크 플라즈마 스팀 토치
RU2060130C1 (ru) Плазмотрон
RU2309825C2 (ru) Плазмотрон
US3463902A (en) Welding gun
US3182176A (en) Arc plasma generator
JPH0785992A (ja) 多電極プラズマジェットトーチ
RU2198772C1 (ru) Плазмотрон
US2951934A (en) Welding torch
JPH11297492A (ja) プラズマトーチ
US3189723A (en) Arc welding gun
RU164621U1 (ru) Плазмотрон
JP2012121069A (ja) プラズマ切断装置およびプラズマトーチの冷却方法