RU2554257C1 - Форсунка для распыления расплавленных металлов - Google Patents

Форсунка для распыления расплавленных металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2554257C1
RU2554257C1 RU2014109307/02A RU2014109307A RU2554257C1 RU 2554257 C1 RU2554257 C1 RU 2554257C1 RU 2014109307/02 A RU2014109307/02 A RU 2014109307/02A RU 2014109307 A RU2014109307 A RU 2014109307A RU 2554257 C1 RU2554257 C1 RU 2554257C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
melt
nipple
spraying
protective steel
Prior art date
Application number
RU2014109307/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Афанасьевич Архипов
Максим Яковлевич Евсевлеев
Александр Степанович Жуков
Сергей Владиславович Змановский
Алексей Иванович Коноваленко
Андрей Владимирович Литвинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский университет" (ТГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский университет" (ТГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский университет" (ТГУ)
Priority to RU2014109307/02A priority Critical patent/RU2554257C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554257C1 publication Critical patent/RU2554257C1/ru

Links

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению порошка распылением расплава металла. Форсунка содержит корпус с кольцевой щелью для подачи газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава и защитный стальной чехол, ниппель изготовлен из пьезоэлектрического материала, поляризованного в радиальном направлении, а защитный стальной чехол электрически изолирован от корпуса форсунки. К стальному чехлу и корпусу форсунки подключен источник переменного электрического напряжения с заданной частотой. Обеспечивается повышение массовой доли высокодисперсной фракции в пульверизате и повышение надежности работы форсунки. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения порошков алюминия, магния и их сплавов распылением расплавленных металлов газовым потоком.
Известны способы и устройства для получения металлических порошков распылением пленки расплава внешним кольцевым потоком сжатого газа [1].
Известны форсунки, в выходной части ниппеля которых для повышения дисперсности получаемого порошка (пульверизата) выполнены сквозные каналы [2] или щелевидные пазы [3] для дополнительного ввода сжатого газа в зону распыления пленки расплава. Поступающие через каналы или щелевидные пазы струи газа внедряются в пленку расплава и создают в ней возмущения, способствующие образованию мелкодисперсных капель в факеле распыла.
Известна форсунка для распыления расплавов металлов, в которой для повышения дисперсности получаемых порошков на движущуюся пленку жидкого металла накладываются возмущающие ее звуковые колебания, генерируемые спрофилированными определенным образом каналами для подачи распыляющего газа [4].
Наиболее близкой по техническому решению к заявляемому изобретению является форсунка для распыления расплава сжатым газом, содержащая корпус с кольцевой щелью для подачи газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава и защитный стальной чехол [5]. На корпус форсунки установлен ултразвуковой излучатель аппарата модели УЗТА-1/22-O, что позволило для частоты колебаний (15÷25) кГц увеличить выход фракции с размером частиц до 5 мкм с 8.65% до 12.62%, а частиц с размером до 10 мкм с 24.1% до 33.3% при распылении расплава алюминия сжатым газом. Недостатком данной форсунки является сложная конструкция крепления излучателя на корпусе форсунки и низкая эффективность использования ултразвуковых колебаний из-за опосредованной их передачи к расплаву металла через корпус форсунки, необходимость охлаждения излучателя в процессе работы.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение массовой доли высокодисперсной фракции в пульверизате и повышение надежности работы форсунки.
Технический результат достигается тем, что разработана форсунка для распыления расплавленных металлов, включающая корпус с кольцевой щелью для подачи газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава и защитный стальной чехол. Ниппель выполнен из термостойкого пьезоэлектрического материала, поляризованного в радиальном направлении, а защитный стальной чехол электрически изолирован от корпуса форсунки. К стальному чехлу и корпусу форсунки подключен источник переменного электрического напряжения, частота которого определяется уравнением
Figure 00000001
,
где f - частота колебаний, Гц;
u - скорость движения пленки расплава, м/с;
δ - толщина пленки расплава, м;
σ - коэффициент поверхностного натяжения расплава, Н/м;
ρ - плотность расплава, кг/м3;
µ - коэффициент динамической вязкости расплава, Па·с.
Полученный положительный эффект изобретения связан со следующими факторами.
1. Под действием переменного электрического напряжения между стальным защитным чехлом и расплавом в ниппеле, выполненном из пьзоэлектрического материала, возникают радиальные механические колебания, которые непосредственно воздействуют на пленку расплава, движущуюся по каналу к выходному конусу ниппеля. Эти колебания, амплитуда которых может составлять до 10 мкм [5], вносят возмущения в пленку жидкости и повышают эффективность ее дробления газовой струей.
Таким образом, внутренняя поверхность канала ниппеля будет находиться в колебательном движении в соответствии с изменением знака подаваемого напряжения. Частота этих колебаний может изменяться в широких пределах, от единиц герц до нескольких мегагерц, что позволяет подобрать такое ее значение, которое будет оказывать наибольшее влияние на процесс диспергирования пленки расплава.
2. Механические колебания внутреннего канала ниппеля препятствуют прилипанию к стенкам канала металла и шлаковых отложений, что уменьшает величину коэффициента трения и повышает надежность работы форсунки (предотвращает зашлаковывание канала).
3. Пьезокерамические материалы сохраняют работоспособность в широком диапазоне температур (например, пьезокерамика ТНВ-2 имеет рабочую температуру до 900°C при температуре точки Кюри 950°C [6]), что позволяет использовать ниппели, изготовленные из пьзокерамики ТНВ-2, для получения порошков из расплавов металлов и сплавов с температурой плавления до 900°C.
4. Частота колебаний электрического напряжения, создающего механические колебания ниппеля, определяется уравнением
Figure 00000002
где u - скорость движения пленки расплава в диффузорной части ниппеля;
δ - средняя толщина пленки расплава;
µ, ρ, σ - коэффициент динамической вязкости, плотность и коэффициент поверхностного натяжения расплава.
Рассчитанное по уравнению (1) значение частоты колебаний обеспечивает максимальное возмущающее воздействие на пленку расплава, поскольку оно совпадает со значением частоты максимального инкремента колебаний свободной поверхности пленки расплава (эффект резонанса).
Анализ задачи о распаде струи жидкости под действием капиллярных сил показал [7], что инкремент колебаний поверхности жидкости имеет максимум при значении волнового числа k=2π/λ, где λ длина волны, равном
Figure 00000003
Из уравнения (2) следует выражение для длины волны колебаний:
Figure 00000004
Подставляя в (3) связь длины волны с частотой колебаний
Figure 00000005
,
получим уравнение (1) для частоты колебаний, обеспечивающей наилучшие условия распада пленки жидкости.
При значении волнового числа k=kmax, определяемого уравнением (2), достигается максимальное значение инкремента колебаний:
Figure 00000006
.
За время, равное t = τ max = α max 1
Figure 00000007
, амплитуда колебаний А увеличивается в е раз, поскольку A~ехр(αt).
Пример реализации изобретения
На фиг.1 показан пример выполнения предлагаемой форсунки. Форсунка для распыления металлического расплава газом состоит из корпуса 1, ниппеля 2 с центральным каналом для подачи расплава, защитного стального чехла 3, крышки 4, трубопровода 5 для подачи расплава и канала 6 для подачи горячего сжатого газа. Защитный стальной чехол 3 изолирован от корпуса форсунки 1 керамическими изоляторами 7 и 8 и к нему прикреплен один из электродов от источника переменного электрического напряжения, например, от импульсного генератора. Второй электрод подсоединен к корпусу форсунки и, следовательно, к трубопроводу 5 для подачи расплава. Ниппель 2 форсунки изготовлен из пьезоэлектрического материала, например, из пьезокерамики ТНВ-2 [6], поляризованного в радиальном направлении.
Форсунка работает следующим образом. Через канал 6 в корпус форсунки 1 подают сжатый газ (воздух или азот с контролируемым содержанием кислорода) под давлением от одной до нескольких десятков атмосфер. Истечение газа из кольцевого сопла в крышке 4 создает разрежение (вакуум) в выходном конусе ниппеля 2, вызывая принудительное поступление расплавленного металла по трубопроводу 5 в центральный канал ниппеля 2. Под действием переменного электрического напряжения, приложенного к электродам 9, между пленкой расплава, движущейся по центральному каналу ниппеля 2, и стальным защитным чехлом 3 создается переменное электрическое поле, которое вызывает радиальные механические колебания в пьезоэлектрическом материале ниппеля 2. Эти механические колебания действуют на пленку расплава, движущуюся по центральному каналу ниппеля 2, снижая ее устойчивость и повышая эффективность ее последующего дробления газом. Механические колебания поверхности центрального канала ниппеля 2 препятствуют налипанию на его поверхность металла и шлака, что предотвращает зашлаковывание канала и повышает надежность работы форсунки и ее производительность. Изменение величины амплитуды импульсов электрического напряжения, подаваемых на электроды 9, а также частоты их следования, позволяет изменять амплитуду и частоту механических колебаний в ниппеле и тем самым регулировать процесс диспергирования расплава.
Для форсунки (фиг.1) при распылении расплава алюминия при температуре 900°C (ρ=2360 кг/м3, µ=0.0014 Па·с, σ=0.84 Н/м) и толщине пленки δ=0.5 мм, движущейся со скоростью u=5 м/с, оптимальное значение частоты колебаний, рассчитанное по формуле (1), составляет f=1.1 кГц.
Таким образом, предложенная форсунка позволяет повысить массовую долю высокодисперсной фракции в пульверизате за счет дополнительного воздействия механических колебаний на пленку расплава.
Источники информации
1. Федорченко И.М., Андриевский Р.А. Основы порошковой металлургии. - Киев: Изд-во АН УССР, 1963. - 420 с.
2. Пат. РФ 2296648, МПК B22F 9/08. Форсунка для распыления расплавленных металлов/ А.В. Кукса, А.В. Мольков, А.В. Губанов. - заявл. 19.10.2005; опубл. 10.04.2007.
3. Пат. РФ 2321475, МПК B22F 9/08. Форсунка для распыления расплавленных металлов / А.В. Кукса, А.В. Мольков, А.В. Губанов, С.В. Линьков. - заявл.02.05.2006; опубл. 10.04.2008.
4. Patent US №4640806, МПК B22F 9/08. Process for atomizing liquid metals to produce finely granular powder /Thomas Duerig, Marcel Escudier, Jakob Keller, Killwangen. - заявл. 01.10.1985; опубл. 03.02.1987.
5. Хмелев B.H., Цыганок С.Н., Змановский С.В., Хмелев С.С. Ультразвуковой аппарат для повышения эффекта распыления жидких металлов. - Электронный журнал «Техническая акустика», , 2012, 1.
6. Каталог продукции НКТБ «Пьзоприбор», http://piezopribor.com/catalog?sid=92:Пьeзoкepaмичecкиe-мaтepиaлы.
7. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. М.: Физматгиз, 1950. - 699 с.

Claims (1)

  1. Форсунка для распыления расплавленного металла, содержащая корпус с кольцевой щелью для подачи газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава и защитный стальной чехол, отличающаяся тем, что ниппель выполнен из термостойкого пьезоэлектрического материала, поляризованного в радиальном направлении, а защитный стальной чехол электрически изолирован от корпуса форсунки, при этом стальной чехол и корпус форсунки подключены к источнику переменного электрического напряжения, частота колебаний которого определена из уравнения:
    Figure 00000008
    ,
    где f - частота колебаний, Гц;
    u - скорость движения пленки расплава, м/с;
    δ - толщина пленки расплава, м;
    σ - коэффициент поверхностного натяжения расплава, Н/м;
    ρ - плотность расплава, кг/м3;
    µ - коэффициент динамической вязкости расплава, Па·с.
RU2014109307/02A 2014-03-11 2014-03-11 Форсунка для распыления расплавленных металлов RU2554257C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014109307/02A RU2554257C1 (ru) 2014-03-11 2014-03-11 Форсунка для распыления расплавленных металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014109307/02A RU2554257C1 (ru) 2014-03-11 2014-03-11 Форсунка для распыления расплавленных металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2554257C1 true RU2554257C1 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53498398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014109307/02A RU2554257C1 (ru) 2014-03-11 2014-03-11 Форсунка для распыления расплавленных металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554257C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU510317A1 (ru) * 1973-08-13 1976-04-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Форсунка дл распылени расплавленных металлов газом
JPS5925904A (ja) * 1982-08-04 1984-02-10 Toyo Alum Kk 金属粉製造装置および金属粉製造方法
US4640806A (en) * 1983-05-03 1987-02-03 Bbc Brown, Boveri & Company, Limited Process for atomizing liquid metals to produce finely granular powder
RU2296648C1 (ru) * 2005-10-19 2007-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Форсунка для распыления расплавленных металлов
RU2321475C2 (ru) * 2006-05-02 2008-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Форсунка для распыления расплавленных металлов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU510317A1 (ru) * 1973-08-13 1976-04-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Форсунка дл распылени расплавленных металлов газом
JPS5925904A (ja) * 1982-08-04 1984-02-10 Toyo Alum Kk 金属粉製造装置および金属粉製造方法
US4640806A (en) * 1983-05-03 1987-02-03 Bbc Brown, Boveri & Company, Limited Process for atomizing liquid metals to produce finely granular powder
RU2296648C1 (ru) * 2005-10-19 2007-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Форсунка для распыления расплавленных металлов
RU2321475C2 (ru) * 2006-05-02 2008-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Форсунка для распыления расплавленных металлов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХМЕЛЕВ В.Н. и др., Ультразвуковой аппарат для повышения эффективности распыления жидких металлов, Электронный журнал "Техническая акустика", N1, 2012, 18.01.2012. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103785834B (zh) 一种金属微熔滴喷射装置及方法
US5409163A (en) Ultrasonic spray coating system with enhanced spray control
JPH01151967A (ja) 液状媒質の超音波アトマイズ化装置
JPS59206067A (ja) 溶融金属を霧化する方法および装置
US10137456B1 (en) Reactor configured to facilitate chemical reactions and/or comminution of solid feed materials
GB2073616A (en) Apparatus for atomising liquids
Ang et al. Nozzleless spray cooling using surface acoustic waves
CN112495675B (zh) 基于多源激振的高通量微液滴发生装置
US10427129B2 (en) Systems and methods for facilitating reactions in gases using shockwaves produced in a supersonic gaseous vortex
EP4000763A1 (en) Ultrasonic metal powder atomizer
RU2554257C1 (ru) Форсунка для распыления расплавленных металлов
US20150314317A1 (en) Method and apparatus for generating monodisperse aerosols
US2881092A (en) Spray device actuated by supersonic means
Priyadarshi et al. New insights into the mechanism of ultrasonic atomization for the production of metal powders in additive manufacturing
CN113059170A (zh) 一种在金属离心雾化中制备小粒径粉末的转盘装置
JP2010253639A (ja) 表面加工装置
RU2670629C9 (ru) Способ ультразвуковой газолазерной резки листового металла и устройство ультразвуковой газолазерной резки листового металла (Варианты)
RU2559080C1 (ru) Способ получения металлических порошков распылением расплавов
CN101436402B (zh) 十字形气体共振频率发生器
JP2001064702A (ja) 微細球状金属粉末の製造方法
RU2428633C1 (ru) Устройство подачи продувочных газов и одновременной генерации ультразвуковых колебаний в жидкий металл
SU782960A1 (ru) Устройство дл получени порошков распылением расплавов
RU2539512C1 (ru) Устройство для распыления расплавленных металлов
JPH0336205A (ja) 金属微粉末の製造方法及びその装置
JPH01191706A (ja) 金属微粉末の製造方法及びその装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190312