Патент на изобретение №2199496
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАКАЛКИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
(57) Реферат: Изобретение относится к производству закаленного строительного и технического стекла, в частности к конструкциям закалочных установок для закалки стекла. Изобретение направлено на улучшение качества закаленного стекла устранением волнообразной деформации и снижение энергозатрат на подачу охлаждающего воздуха. Установка для закалки листового стекла включает печь нагрева, верхнюю обдувочную решетку с соплами и регуляторы расхода воздуха из обдувочных сопел. Каждый регулятор расхода воздуха выполнен в виде клапана, кинематически соединенного с диафрагменной камерой, полость которой сообщена с внутренним пространством, по крайней мере, двух сопел, расположенных в направлении движения стекла. Под верхней обдувочной решеткой на расстоянии B= Z+b+ ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к области производства упрочненного листового стекла и преимущественно может быть использовано на стекольных заводах при производстве закаленного листового стекла, применяемого на транспорте и в строительстве. В практике воздухоструйной закалки стекла используются схемы горизонтальной и вертикальной закалки. Наибольшее распространение получила схема горизонтальной закалки, которая может производиться двумя способами: охлаждающими решетками и на воздушной подушке. Известны установки для закалки листового стекла, включающие горизонтальную туннельную нагревательную печь, воздухоструйные закалочные решетки и валковый транспортер, на котором листы стекла поступают в печь и нагреваются до 620-650o С, после чего подвергаются охлаждению между воздухоструйными решетками различной конструкции [1] и охлаждением на воздушной подушке в устройстве, где стекло интенсивно охлаждается между системами модулей воздушной подушки [2] . Первый вариант предусматривает обязательное транспортирование заготовок по роликовому конвейеру с получением характерного дефекта изделий в виде волнообразной деформации, а второй вариант предусматривает использование двухсторонней воздушной подушки, что затрудняет прохождение заготовок через узкую щель, создаваемую охлаждающими модулями, и приводит к значительному браку в виде боя, который трудно удалять из зоны закалки. Известна установка для закалки листового стекла, выбранная в качестве прототипа, включающая печь нагрева, транспортирующий механизм, обдувочные решетки с соплами и регуляторы расхода воздуха из обдувочных сопел, где каждый регулятор расхода воздуха выполнен в виде клапана, кинематически соединенного с диафрагменной камерой, полость которой сообщена с внутренним пространством, по крайней мере, двух сопел, расположенных в направлении движения стекла [3]. Недостатком известной конструкции является получение характерного дефекта изделий в виде волнообразной деформации, лимитированной действующим стандартом на закаленное стекло, а также большой расход воздуха и, как следствие, большие энергозатраты. Изобретение направлено на улучшение качества закаленного стекла за счет устранения волнообразной деформации и снижение энергозатрат на подачу охлаждающего воздуха. Это достигается тем, что в установке для закалки листового стекла, включающей печь нагрева, верхнюю обдувочную решетку с соплами, регуляторы расхода воздуха из обдувочных сопел, где каждый регулятор расхода воздуха выполнен в виде клапана, кинематически соединенного с диафрагменной камерой, полость которой сообщена с внутренним пространством, по крайней мере, двух сопел, расположенных в направлении движения стекла, согласно предлагаемому решению под обдувочной решеткой на расстоянии B=Z+b+ ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() S – площадь системы модулей; Ащ – площадь щели; D0 – диаметр ниппельного колодца; ![]() ![]() vп – скорость воздуха в воздушной подушке, а количество модулей рассчитывают из условия равенства максимальной площади закаляемого изделия и площади системы модулей, создающей воздушную подушку. Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 показан общий вид установки для закалки листового стекла; на фиг. 2 показан увеличенный вид I (поперечный разрез сопла и модуля с конструктивными параметрами). Устройство для закалки листового стекла содержит верхнюю закалочную решетку 1 с соплами 2, регуляторы расхода воздуха из обдувочных сопел, причем каждый регулятор расхода воздуха выполнен в виде клапана 3, кинематически соединенного с диафрагменной камерой 4, полость которой сообщена с внутренним пространством, по крайней мере, двух сопел, расположенных в направлении движения стекла. Под обдувочной решеткой находится система модулей, например, ниппельного типа 5, соединенная с системой подачи воздуха 6. Система модулей ниппельного типа известна из [4] и представляет собой набор элементов 7, где каждый элемент имеет ниппель с несколькими отверстиями малого диаметра, и они расположены так, что их оси параллельны охлаждаемой поверхности. Установка для закалки листового стекла работает следующим образом. Нагретое до температуры закалки 640oС стекло толщиной b=4 мм перемещают по транспортирующим валкам 8 в зазор между верхней закалочной решеткой 1 с соплами 2 длиной L=120 мм, диаметром сопел D=8 мм, шагом сопел Х’=30 мм, расстоянием Z= 50 мм. Все параметры были выбраны в соответствии с [1] до охлаждаемой поверхности регуляторами расхода воздуха из обдувочных сопел. Каждый регулятор расхода воздуха выполнен в виде клапана 3, кинематически соединенного с диафрагменной камерой 4, полость которой сообщена с внутренним пространством в данном случае двух сопел, расположенных в направлении движения стекла, и системой модулей ниппельного типа 5, которая представляет собой набор известных элементов 7, где каждый элемент имеет ниппель с диаметром ниппельного колодца Do= 14 мм, уровнем заглубления ниппельных отверстий ho=9.5 мм, диаметром ниппельных отверстий d=3 мм, зазором между нижней поверхностью стекла и верхней плоскостью модулей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fт=mg , (1) где m – масса стекла, g – ускорение свободного падения и сила динамического давления струй воздуха из решеток Fd = F1nc , (2) где F1 – сила динамического давления, создаваемая одним соплом, nс – количество сопел. Вверх на стекло действует сила давления воздуха в воздушной подушке Fп=рпА, (3) где рп – давление в подушке, А – площадь заготовки стекла. Силовой баланс в данном случае будет обеспечиваться равенством Fп = FT + Fd или с учетом (3) ![]() Единственная неизвестная составляющая формулы (4) – Fd может быть определена по соотношению [3] Fd = ![]() где ![]() Ac – площадь сечения струи, vа – активная (ударная) скорость струи, причем ![]() ![]() ![]() где, в свою очередь, ![]() а – коэффициент турбулентности струи воздуха. Таким образом, после некоторых преобразований ![]() а давление воздуха в воздушной подушке легко определяется по соотношению (4). По известному давлению рп вычисляются скорость воздуха в воздушной подушке по формуле Сен-Венана [5] ![]() (к – показатель адиабаты, р0 – атмосферное давление воздуха) и расход V = vпAщ, (7) где Aщ – площадь щели. Полученные данные позволяют перейти к расчету охлаждающей способности системы модулей ниппельного типа [2] ![]() где ![]() ![]() ![]() vc – среднее значение скорости воздуха в щели, dг – гидравлический диаметр. А гидравлический диаметр равен [2] dг = 2( ![]() При заданном значении ![]() V1 = ![]() ![]() где ![]() ![]() Полный расход будет V = V1nk, (12) где nk – количество элементов системы модулей ниппельного типа, обслуживающих закалку данного изделия. Подставив (8), (9), (10), (11) в (12) получим ![]() Приравнивая (13) и (7) можем выразить количество элементов системы модулей ниппельного типа ![]() Шаг элементов, при условии если система модулей ниппельного типа имеет площадь 1 м2, будет равен ![]() И подставляя (14) мы выразим шаг элементов ![]() В таблице представлены результаты испытаний установки для закалки листового стекла второго примера выполнения. Но параметры известного устройства системы модулей ниппельного типа, такие как диаметр ниппельного колодца D0= 14 мм, уровень заглубления ниппельных отверстий h0=9.5 мм, диаметр ниппельных отверстий d=3 мм, остаются неизменными. Волнообразная деформация определяется углом ![]() ![]() Формула изобретения
![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() S – площадь системы модулей; Aщ – площадь щели; D0 – диаметр ниппельного колодца; ![]() ![]() vп – скорость воздуха в воздушной подушке, а количество модулей рассчитывают из условия равенства максимальной площади закаляемого изделия и площади системы модулей, создающей воздушную подушку. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 28.06.2004
Извещение опубликовано: 27.03.2006 БИ: 09/2006
|
||||||||||||||||||||||||||