Способ изготовления теплоотводящего кессона

Обзор существующих конструкций теплоотводящих кессонов для печей. Технологии изготовления и ресурс работы. Способы охлаждения их стен и сводов в условиях нагрева и агрессивных сред. Разработка и технология изготовления кессона для высоких температур.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.01.2015
Размер файла 55,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Способ изготовления теплоотводящего кессона

Изобретение может быть использовано при изготовлении теплоотводящих кессонов, используемых в плавильных агрегатах, в частности в печах для сжигания твердых отходов для охлаждения их стен и сводов в условиях высоких температур и агрессивных сред. На внутренней поверхности медной пластины выполняют параллельные каналы с образованием ребристой поверхности. Каналы выходят в углубления на противоположных сторонах медной пластины. На внутренней поверхности стальной пластины выполняют образующие ребристую поверхность канавки шириной, соответствующей ширине ребра медной пластины. Канавки выполняют с плавным выходом на плоскость пластины и образованием с противоположных сторон гладких участков, идентичных по форме и расположению углублениям на медной пластине. На наружную поверхность медной пластины наносят слой защитного покрытия, например, никель-хромового. Припой размещают в канавках стальной пластины. При сборке медную пластину вставляют ребрами в соответствующие канавки стальной пластины с образованием зазоров. Пайку осуществляют под нагрузкой в пакете из не менее двух пар пластин. Изготовленные кессоны обладают высоким ресурсом работы при высоких температурах. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

кессон теплоотводящий нагрев

Изобретение относится к технологии изготовления теплоотводящих кессонов, используемых в плавильных агрегатах, в частности в печах для сжигания твердых отходов, для охлаждения их стен и сводов в условиях высоких температур и агрессивных сред.

Чаще всего для предотвращения прогорания стенок и сводов печей, предназначенных для сжигания твердых бытовых и промышленных отходов, используются теплоотводящие кессоны, выполненные в виде толстых медных водоохлаждаемых пластин (патенты РФ 2062949, 2122155).

Однако ресурс работы этих пластин недостаточно высок, поскольку при температурах в печах выше 1400°С они относительно быстро выходят из строя, тем самым снижается производительность печей.

Известен способ изготовления теплоотводящих кессонов, предназначенных для применения в печах для сжигания твердых бытовых и промышленных отходов (патент РФ №2100728). Известный кессон выполнен в виде спаянных между собой медной и стальной пластин с прикрепленными к одной из них патрубками для входа и выхода хладагента. Способ включает в себя выполнение на внутренней поверхности медной пластины параллельных каналов и с противоположных сторон - углублений одинаковой ширины с выходом в них каналов, а на ее наружной поверхности - нанесение электролитическим методом защитного покрытия в виде сначала слоя никеля толщиной 5-Юмкм, а затем - хрома толщиной 30-40 мкм. Далее на плоской поверхности стальной пластины и на ребристой поверхности медной пластины размещают припой, собирают кессон с образованием между углублениями коллекторов входа и выхода хладагента и осуществляют пайку в защитной среде при температуре 1000±10°С.

Выполнение кессона в виде спаянных медно-стальных пластин обеспечивает равномерное охлаждение медной пластины, а покрытие стальной пластины, обращенной к рабочей зоне печи, защищает кессон от прогара.

Однако при размещении припоя и сборке кессона на плоской поверхности стальной пластины в процессе пайки происходит растекание припоя, что может привести к образованию непропаев в паянном соединении, особенно в их периферийных участках, и выходу из строя кессона при его эксплуатации.

Задача изобретения - разработка технологии изготовления теплоотводящего кессона, обладающего высоким ресурсом работы в плавильных агрегатах при температурах выше 1400-1500°С.

Согласно изобретению задача решена за счет того, что на внутренней поверхности медной пластины с противоположных сторон выполняют углубления, между ними нарезают параллельные каналы с выходами в них и образованием ребристой поверхности. На внутренней поверхности стальной пластины выполняют канавки с шириной каждой, соответствующей ширине ребер медной пластины, при этом выполнение канавок осуществляют с плавным выходом с обеих сторон на плоскость пластины с образованием на ней с противоположных сторон участков, идентичных по форме и расположению углублениям на медной пластине. На наружной поверхности медной пластины наносят слой защитного покрытия. В качестве этого покрытия используют преимущественно никель-хромовый слой, однако, могут быть использованы также и покрытия из чистого никеля, полученного ионно-плазменным напылением, или из никеля с нанесенным на него огнестойким эмалевым слоем. Далее размещают в канавках стальной пластины припой и при сборке кессона медную пластину вставляют ребрами в соответствующие канавки стальной пластины с образованием зазоров как между горизонтальными паяемыми поверхностями, так и между боковыми, а также коллекторов между углублениями на медной пластине и гладкими участками на стальной. Пайку пластины осуществляют в пакете, содержащем их не менее двух пар, причем процесс проводят под нагрузкой в защитной среде.

Технический результат - повышение прочности и герметичности кессона, обеспечивающее высокую надежность при эксплуатации и сокращение технологического цикла его изготовления.

Предложенный способ поясняется чертежами.

На фигуре 1 изображен общий вид кессона, на фигуре 2 - боковая проекция с разрезом по А-А фигуры 1.

Согласно изобретению способ изготовления теплоотводящего кессона осуществляют следующим образом.

Предварительно изготавливают заготовки медной и стальной пластин 1, 2. На внутренней поверхности медной пластины 1 выполняют с противоположных сторон углубления, образующие при сборке коллекторы 3. Между углублениями с выходом в них нарезают параллельные каналы 4 заданной глубины с образованием ребристой поверхности с ребрами 5 заданной ширины. На внутренней поверхности стальной пластины 2 нарезают канавки 6 шириной, соответствующей ширине ребер 5, с плавным выходом к противоположным сторонам пластины 2 с образованием гладких участков, идентичных углублениям - коллекторам 3 на медной пластине 1. Канавки 6 выполняют, преимущественно используя оборудование для электроэрозионной обработки, включая электрод, аналогичный по форме и размерам конфигурации внутренней поверхности пластины 1, причем весь процесс осуществляют за один прием. На наружную поверхность медной пластины 1 наносят никель-хромовое защитное покрытие 7, при этом электролитическим методом наносят слой никеля толщиной 5-10 мкм, а затем - слой хрома толщиной 30-40 мкм. В качестве защитного покрытия могут быть применены чистый никель, полученный ионно-плазменным напылением, или никель с нанесенным на него слоем огнестойкой эмали. Далее в канавках 6 стальной пластины 2 размещают припой, преимущественно на марганцевой основе, и осуществляют сборку кессона. При этом медную пластину 1 вставляют ребрами 5 в соответствующие канавки 6 стальной пластины 2, в результате образуются зазоры как между горизонтальными паяемыми поверхностями, так и их боковыми, а также коллекторы 3 для распределения по каналам 4 кессона хладагента, поступающего в него через патрубок 8, а выходящего из него - через патрубок 9. Собранные пластины парами паяют в эластичном контейнере, помещенном в печь, работающую под давлением. В контейнере горизонтально размещают в пакете несколько пар пластин, затем его вакуумируют и производят пайку под давлением инертного газа, обеспечивающего создание заданной нагрузки на пластины. При нагреве припой расплавляется и заполняет зазоры не только по плоскостям, но и по боковым сторонам между ребрами и канавками, что позволило увеличить поверхность их контакта с припоем, не позволяя ему растекаться по всей плоскости стальной пластины 2. Это обстоятельство обеспечивает получение паяного соединения высокой прочности и герметичности, а значит, и высокую надежность кессона при его эксплуатации. Пайка пластин в пакете способствует сокращению технологического цикла изготовления кессона и его удешевлению.

Формула изобретения

1. Способ изготовления теплоотводящего кессона, содержащего спаянные между собой медную и стальную пластины, включающий выполнение на внутренней поверхности медной пластины параллельных каналов с образованием ребристой поверхности и выполнение с противоположных ее сторон углублений, в которые выходят упомянутые каналы, нанесение слоя защитного покрытия на ее наружную поверхность, размещение припоя, сборку кессона с образованием в углублениях медной пластины коллекторов для распределения по каналам хладагента и пайку кессона в защитной среде, отличающийся тем, что на внутренней поверхности стальной пластины выполняют образующие ребристую поверхность канавки шириной, соответствующей ширине ребра медной пластины, при этом канавки выполняют с плавным выходом на плоскость пластины и образованием с противоположных сторон гладких участков, идентичных по форме и расположению углублениям на медной пластине, припой размещают в канавках стальной пластины, а при сборке кессона медную пластину вставляют ребрами в соответствующие канавки стальной пластины с образованием зазоров как между горизонтальными паяемыми поверхностями, так и между боковыми, пайку осуществляют под нагрузкой в пакете, содержащем не менее двух пар пластин.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на наружную поверхность медной пластины наносят слой никель-хромового покрытия.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Технология изготовления офсетных печатных форм. Технология Computer-to-Plate. Формные пластины для данной технологии. Основные способы изготовления печатных форм. Сущность косвенного и комбинированного способов изготовления трафаретных печатных форм.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 24.01.2015

  • Теоретические основы и конструкция металлургических печей, закладных кессонов и системы охлаждения закладных кессонов печи взвешенной плавки. Характеристика водоснабжения промышленного предприятия. Анализ роли и значения охлаждения металлургических печей.

    курсовая работа [709,6 K], добавлен 20.11.2010

  • Общая характеристика технологии изготовления детали "Шпиндель"на гидравлическом прессе с усилием 8 МН, а также методика определения размеров, формы и массы ее заготовки. Особенности выбора термического режима нагрева, подогрева и охлаждения поковки.

    курсовая работа [96,5 K], добавлен 16.11.2010

  • История книги и книгопечатания. Технология изготовления изделия. Обложка (дизайн и способ изготовления). Расположение текста и места соединения страниц. Последовательность изготовления изделия. Экономический расчет изготовления "Дневника домашних дел".

    творческая работа [24,0 K], добавлен 31.10.2009

  • Разработка технологии изготовления фланцевого соединения труб системы газопровода. Выбор конструкции фланца в зависимости от рабочих параметров и физико-химических свойств газа. Описание детали, эскиз заготовки; маршрутная технология изготовления фланца.

    курсовая работа [723,9 K], добавлен 30.04.2015

  • Классификация деревянных клееных конструкций. Типовая технология изготовления элемента (бруса) путем склеивания. Способы сушки древесины, основные режимы. Дефекты, возникающие при камерной сушке. Требования к укладке пиломатериалов во время процесса.

    презентация [1,3 M], добавлен 24.11.2013

  • Технология изготовления конструкционных элементов для жилищного строительства. Описание технологии трехмерной печати для послойного изготовления трехмерных конструкций. Разработка удлинителя рукояти и установки для выплавления церезина, проведение расчето

    дипломная работа [4,6 M], добавлен 22.03.2014

  • Технологический процесс изготовления корпуса, его чертеж, анализ технологичности конструкции, маршрут технологии изготовления, припуски, технологические размеры и режимы резания. Методика расчета основного времени каждого из этапов изготовления корпуса.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 12.04.2010

  • Исследование истории изготовления стекла и методов работы с ним. Изучение современной технологии спекания частей будущей стеклянной композиции в печах, под воздействием высоких температур. Фьюзинг в домашних условиях. Формование стеклянного изделия.

    реферат [252,3 K], добавлен 22.10.2013

  • Технический расчет и подбор материал для изготовления кернера так, чтобы он удовлетворял ряду требований (срок службы, себестоимость, технология изготовления). Обоснование обеспечения конструкционной прочности кернера в заданных условиях работы.

    курсовая работа [814,3 K], добавлен 04.04.2008

  • Анализ существующих технологических процессов изготовления подшипников. Выбор режущего инструмента и способа изготовления заготовки. Расчёт ремённой передачи. Разработка технологического процесса изготовления детали "Шкив". Применение долбежного резца.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 27.10.2017

  • Особенности технологии изготовления типовых конструкций на примере корпуса цистерны. Изучение характера соединения деталей между собой, выбор способа сварки и оборудования. Способы транспортировки, установки и закрепления деталей, свойства материалов.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 17.10.2013

  • Способы изготовления заготовки (виды литья), которая может использоваться как опора или корпус, выбор наиболее эффективного из них (литье в песчано-глинистые формы). Разработка технологического процесса изготовления заготовки и детали, полученной из нее.

    контрольная работа [2,4 M], добавлен 24.12.2011

  • Материал и метод изготовления ствольных заготовок автоматического оружия. Способ получения и расчет сечения нарезов. Технология холодного радиального обжатия стволов. Расчет длины поводковой части. Маршрутно-технологический процесс изготовления детали.

    лабораторная работа [2,9 M], добавлен 05.01.2013

  • Назначение и технические условия на изготовление вала. Технологический процесс изготовления заготовки. Установление режима нагрева и охлаждения детали. Предварительная термическая обработка детали. Расчет и проектирование станочного приспособления.

    курсовая работа [854,6 K], добавлен 18.01.2012

  • Назначение, условия эксплуатации стальной детали "Опора". Разработка технологии изготовления отливки. Выбор оборудования для изготовления форм и стержней, материалов и смесей. Разработка конструкции модельно-опочной оснастки, технологии плавки и заливки.

    курсовая работа [367,7 K], добавлен 01.07.2015

  • Анализ контрольно-измерительного инструмента. Анализ возможных способов ремонта инструмента. Разработка технологии изготовления вертикальной колонки. Разработка маршрутного технологического процесса изготовления сменной вставки. Расчет режимов обработки.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 04.10.2021

  • Разработка технологического процесса изготовления корпуса гидроцилиндра типа Г29-3 в условиях среднесерийного типа производства. Анализ назначения и условий работы детали, технологический маршрут и план ее изготовления. Выбор и проектирование заготовки.

    дипломная работа [637,7 K], добавлен 17.10.2010

  • Технология изготовления деталей и узлов подсвечника, выбор материалов. Обоснование технологии изготовления деталей, выбор технологических переходов и операций. Последовательность изготовления художественного изделия методом обработки деталей давлением.

    курсовая работа [419,5 K], добавлен 04.01.2016

  • Типовые технологические маршруты изготовления зубчатых колес и влияние технологических факторов на динамику, виброактивность, ресурс и надежность работы передач. Оценка качества поверхностного слоя зубьев и основные операции процесса их изготовления.

    реферат [21,7 K], добавлен 01.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.