Что такое генератор технологической плазмы, принцип действия.  


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Что такое генератор технологической плазмы, принцип действия. 

Поиск

в плазматроне дуговой разряд горит м/у электродами (-) и (+) , разделенными водоохлаждаемой стенкой , сост. из ряда медных секций, раздел. изолятором.

Плазмой принято называть вещ-во, находящееся в четветом состоянии (в доп-ие к тв., жидкому и газообр.) хар-щееся наличием нейтральных молекули атомов и заряженных частиц-электронов и ионов. Для получения плазмы использ. плазматроны с различн. принцип.схемами Плазмохимич. реакции могут осущ-тся 2-мя способами: подача всех компонентов плазмы в зону Эл. разряда с проходжением тока его ч/з реагирующую плазму и подача реагентов с струю плазмы вне зоны разряда. Генератор плазмы или плазматрон – электротехнич. аппарат, в кот. происходит нагрев плазмообр. среды Эл. разрядом. основным компонентом дуговых плазмотронов явл.: электроды, вмещающая их или совмещенная с электродом разрядная камера,формир-щая поток плазмы, система впуска плазмообр-щего газа, система управления дуговым разрядом.Для обеспечения длительного ресурса работы электродных систем дуговых плазмотронов примен.электроды из тугоплавких материалов. Их изгот-ют в виде стержней или цилиндров малых размеров, запрессованных или вваренных в медный электродержатель.

 

Из-за охлаждения около стенки обр. слой холодного газа с относит. низкой электропроводностью, поэтому дуга занимает лишь часть сечения канала, чем достигается принудительное увеличение плотности тока в столбе дуги и значит рост темпир-ры плазмы.Если длинный канал не имеет секций, то проход-щий ч/з него газ нагревается и теряет д/э прочность. При этом происходит пробой слоя нагретого газа м/у столбом дуги и водоохлаждаемой стенкой .Это явление получило название шунтирование дуги стенкой.. Процесс шунтир. влияк\ет на работу плазматрона в частности формир. падающую ВАХ дуги, ограничивает темпир-ру плазмы, мощность плазматрона и снижает его кпд.

 

9. 40Плазменные технологические процессы в металлургии, химии и машиностроении. Предпосылки для развития плазменной технологии стало развитие космич. техники, что потребовало созд. различн. типов двигателей, в том числе и плазменных, материалов и конструкций косм. аппаратов и т.д. с использ. плазменной технологии созд. не только новые материалы, обл. выс. технологич. св-ми , но и аппаратура эффективной обработки этих материалов. С использованием генераторов плазмы различных схем осуществляется ряд важных технологических процессов. Скоростная резка нержавеющей стали, меди и её сплавов, алюминия и его сплавов, тугоплавких металлов. Плазменное нанесение тонких пленок полупроводниковых и диэлектрических материалов открыло возможности производства современных средств электронной техники. Технологические установки оборудованы микропроцессорами, компьютерами, обеспечивающими высокое качество процессов. Плазменная сварка и пайка при токах 200÷400А, микроплазменная сварка при токах 0,1÷20А обеспечивают высококачественное соединение деталей при ремонтных и производственных работах в машиностроении и приборостроении. Плазменный переплав металлургического сырья позволяет получать металлы в соответствии с требованиями создания новой техники. Они обеспечивают высокую долговечность самолетов, автомобилей, низкий расход энергии при их работе. Плазменные технологические процессы в химии, характеризующиеся следующим:-высокими энергиями (температурами) реагирующих компонентов и большими скоростями процессов,- одностадийностью перевода сырья в конечный продукт без промежуточных переделов, возможностью использ в процессах трудно перераб. сырья, чистота получ. в плазме вещ-в. Важным направлением использ. плазменных потоков явл. вакуумная плазменная технология с использ. электромагнитн. ускорителей. в вакуумных плазменных установках может быть получена плазма всех извесных металлов, сплавав, орг. и неогр. вещ-в. Методом плазменной технологии в вакууме могут быть решены такие акт. задачи как: получение особо чистых слоев материалов, облад. спец. св-ми и выполн. акт. ф-ции, защита элементов конструкций барьерными слоями от возд-ия агрессивных сред, изменение структурно-энергетич. сост. поверхности материалов, получ. материалов в виде многослойных структур, обл. выс. мех. и эксплуатационными св-ми., получ. пленочных монокристалл. структур.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 42; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.007 с.)