устройство для изготовления микроканалов в трубе

Классы МПК:B24C3/04 стационарные 
G21C21/00 Способы или устройства, специально предназначенные для изготовления реакторов или их частей
Патентообладатель(и):Шелудяков Евгений Павлович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-05-23
публикация патента:

Изобретение относится к разработке микроканальных реакторов-теплообменников, а именно к устройствам для изготовления микроканалов в трубах. Устройство содержит компрессор, инжектор для подачи абразивного материала, сопловой аппарат и дополнительные сопла. Сопловой аппарат выполнен с возможностью подачи сжатого воздуха с абразивным материалом в трубу по касательной для его закручивания и перемещения вдоль трубы. Дополнительные сопла выполнены с возможностью установки вдоль трубы по ходу движения воздуха с абразивом и подачи сжатого воздуха в трубу по касательной для поддержания закручивания воздуха с абразивным материалом. Сопловой аппарат выполнен с возможностью крепления к трубе посредством резьбового соединения. В результате чего обеспечивается простое и недорогое изготовление микроканалов в трубе. 2 ил. устройство для изготовления микроканалов в трубе, патент № 2345877

устройство для изготовления микроканалов в трубе, патент № 2345877 устройство для изготовления микроканалов в трубе, патент № 2345877

Формула изобретения

Устройство для изготовления микроканалов в трубе, отличающееся тем, что оно содержит компрессор, инжектор для подачи абразивного материала, сопловой аппарат, выполненный с возможностью подачи сжатого воздуха с абразивным материалом в трубу по касательной для его закручивания и перемещения вдоль трубы, и дополнительные сопла, выполненные с возможностью установки вдоль трубы по ходу движения воздуха с абразивом и подачи сжатого воздуха в трубу по касательной для поддержания закручивания воздуха с абразивным материалом, при этом сопловой аппарат выполнен с возможностью крепления к трубе посредством резьбового соединения.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к разработке микроканальных реакторов-теплообменников.

Известны методы изготовления микроканалов: химическое травление; лазерная и плазменная обработка; механические методы - резание металлов с помощью высокопроизводительных станков с числовым программным управлением [1].

Недостатком этих методов является их сложность и высокая стоимость обработки.

Задача изобретения - разработка простого и недорогого устройства для изготовления микроканалов.

Поставленная задача решается созданием устройства для изготовления микроканалов в трубе, отличающегося тем, что оно содержит компрессор, инжектор для подачи абразивного материала, сопловой аппарат, выполненный с возможностью подачи сжатого воздуха с абразивным материалом в трубу по касательной для его закручивания и перемещения вдоль трубы, и дополнительные сопла, установленные вдоль трубы по ходу движения воздуха с абразивом и выполненные с возможностью подачи сжатого воздуха в трубу по касательной для поддержания закручивания воздуха с абразивным материалом, при этом сопловой аппарат выполнен с возможностью крепления к трубе посредством резьбового соединения. Устройство для изготовления микроканалов в трубе представлено на Фиг.1 и 2, где 1 - сопловой аппарат с инжектором подачи абразивного материала 2; 3 - обрабатываемая труба; 4 - дополнительные сопла подачи сжатого воздуха в трубу; 5 - компрессор.

Устройство для изготовления микроканалов в трубе работает следующим образом. Съемная обрабатываемая труба 3 крепится к сопловому аппарату 1 при помощи резьбового соединения. После этого включается компрессор и сжатый воздух от компрессора подается в сопловой аппарат 1. Туда же поступает абразивный материал из инжектора 2. Далее сжатый воздух с абразивным материалом поступает в обрабатываемую трубу 3 по касательной, закручивается внутри трубы и одновременно перемещается вдоль трубы к выходному концу трубы. При перемещении внутри трубы абразивный материал создает микроканалы на внутренней поверхности трубы. Поскольку по мере перемещения вдоль трубы вращательное движение сжатого воздуха с абразивным материалом затухает, через дополнительные сопла в трубу по касательной подается сжатый воздух от компрессора, который поддерживает вращательное движение абразивного материала и позволяет выполнять микроканалы на большем участке трубы. После окончания обработки труба отсоединяется от соплового аппарата, а отверстия для дополнителных сопел завариваются или заглушаются.

Литература

1. В.Кузнецов, В.Накоряков. «Микро- и нанотехнологии при производстве водорода для перспективных энергетических устройств». / Наука в Сибири №1, январь 2006 г. http://www-sbras.nsk. /HBC/.

Класс B24C3/04 стационарные 

универсальная камера для обработки деталей -  патент 2465120 (27.10.2012)
эрозионная установка -  патент 2243081 (27.12.2004)
гидродробеструйная установка для упрочнения валов -  патент 2231437 (27.06.2004)

Класс G21C21/00 Способы или устройства, специально предназначенные для изготовления реакторов или их частей

способ дистанционирования твэлов в тепловыделяющей сборке -  патент 2528952 (20.09.2014)
соединительное устройство для системы наполнения банок для изготовления ядерного топлива -  патент 2525086 (10.08.2014)
способ изготовления трубчатых тепловыделяющих элементов, преимущественно шестигранной формы -  патент 2525030 (10.08.2014)
способ изготовления трубчатых тепловыделяющих элементов -  патент 2524156 (27.07.2014)
способ изготовления газонаполненного тепловыделяющег элемента -  патент 2513036 (20.04.2014)
тепловыделяющая сборка ядерного реактора -  патент 2510538 (27.03.2014)
способ прессования заготовок керметных стержней -  патент 2508572 (27.02.2014)
способ изготовления топливных стержней -  патент 2507616 (20.02.2014)
способ изготовления керамических топливных таблеток с выгорающим поглотителем для ядерных реакторов -  патент 2504032 (10.01.2014)
контейнер для горячего изостатического прессования заготовок стержней топливного сердечника керметного твэла ядерного реактора -  патент 2498428 (10.11.2013)
Наверх