Procedimiento de aceleración gasodinámica de materiales en polvo y dispositivo para su realización
Procedimiento de aceleración gasodinámica en frío de al menos un material en polvo que comprende la alimentación de dicho material en polvo en una boquilla supersónica a través de un punto de inyección, su aceleración mediante un flujo de gas supersónico y su deposición mediante impacto sobre la sup...
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Format: | Patent |
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Zusammenfassung: | Procedimiento de aceleración gasodinámica en frío de al menos un material en polvo que comprende la alimentación de dicho material en polvo en una boquilla supersónica a través de un punto de inyección, su aceleración mediante un flujo de gas supersónico y su deposición mediante impacto sobre la superficie de una pieza, caracterizado porque tiene en cuenta el tamaño de las partículas y la densidad de dicho material que las constituye así como los parámetros del gas con el fin de conferir a las partículas de polvo arrastradas por el flujo de gas la velocidad máxima susceptible de ser alcanzada en su impacto con la superficie de la pieza tratada gracias a la aceleración del flujo de gas y de polvo en la parte supersónica de la boquilla cuya longitud y dimensión transversal de la sección crítica corresponden a las siguientes condiciones: en las que L es la longitud de la parte supersónica de la boquilla, Pp es la densidad de una partícula de dicho material, dp es el diámetro de una partícula, b = h es la altura de la sección crítica de la boquilla en el caso de una boquilla plana, y b = dcr es el diámetro de la sección crítica de la boquilla en el caso de una boquilla axisimétrica.
The method of accelerating cold compressed gas dynamics of a metallic or non-metallic powder material (4), comprises supplying the powder material in a supersonic nozzle (1) via an injection point, accelerating the material by a supersonic gas flow and depositing the material by impact on the surface of the piece. The compressed gas is heated to 300-9800 K. The acceleration of the material corresponds to the parameters such as particle size, density of the material and gas parameters. The method of accelerating cold compressed gas dynamics of a metallic or non-metallic powder material (4), comprises supplying the powder material in a supersonic nozzle (1) via an injection point, accelerating the material by a supersonic gas flow and depositing the material by impact on the surface of the piece. The compressed gas is heated to 300-9800 K. The acceleration of the material corresponds to the parameters such as particle size, density of the material and gas parameters and satisfying an equation, L=4.35rho pd p+- 50% and b=0.065rho pd p+- 50%, where L is length of the supersonic nozzle, rho p is density of the material, d p is diameter of the particle, b is height of the nozzle and b=d c r is the diameter of the critical section of the axisymmetric nozzle. An independent claim is includ |
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