| (19) |
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(11) |
EP 1 169 889 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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31.10.2012 Bulletin 2012/44 |
| (22) |
Date de dépôt: 11.04.2000 |
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| (86) |
Numéro de dépôt: |
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PCT/FR2000/000919 |
| (87) |
Numéro de publication internationale: |
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WO 2000/064224 (26.10.2000 Gazette 2000/43) |
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| (54) |
CARTOUCHE POUR TORCHE A PLASMA ET TORCHE A PLASMA
KOPF FÜR PLASMABRENNER UND DAMIT AUSRÜSTBARER PLASMABRENNER
CARTRIDGE FOR A PLASMA TORCH AND PLASMA TORCH ADAPTED TO BE FITTED THEREWITH
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
|
BE CH DE GB IT LI |
| (30) |
Priorité: |
14.04.1999 FR 9904647
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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09.01.2002 Bulletin 2002/02 |
| (73) |
Titulaire: Commissariat à l'Énergie Atomique
et aux Énergies Alternatives |
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75015 Paris (FR) |
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| (72) |
Inventeur: |
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- GIROLD, Christophe
F-84420 Piolenc (FR)
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| (74) |
Mandataire: Brykman, Georges et al |
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BREVALEX
95 rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 75378 Paris Cedex 8 (FR) |
| (56) |
Documents cités: :
EP-A- 0 002 623 WO-A-92/08335
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WO-A-91/04122
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- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 022 (E-1307), 14 janvier 1993 (1993-01-14)
& JP 04 249096 A (NIPPON STEEL WELD PROD & ENG CO LTD), 4 septembre 1992 (1992-09-04)
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
Domaine de l'invention
[0001] L'invention se situe dans le domaine des torches à plasma.
Etat de la technique antérieure
[0002] Les plasmas d'arc font partie de la famille des plasmas thermiques. Ce sont des milieux
gazeux partiellement ionisés, conducteurs de l'électricité mais globalement électriquement
neutres, à des pressions de l'ordre de la pression atmosphérique. On les génère au
moyen d'une torche à plasma, en faisant passer un ou plusieurs gaz plasmagène(s) au
travers d'un arc électrique que l'on entretient entre deux électrodes.
[0003] Pour porter des gaz à haute température et enthalpie massique élevée, on utilise
des torches à arc soufflé. C'est-à-dire que l'arc est confiné à l'intérieur de la
torche qui contient les deux électrodes et c'est le jet à grande vitesse de gaz à
haute température (le plasma) que l'on utilise dans le procédé.
[0004] Le document
EP 0 002 623 illustre de manière détaillée un exemple de torche plasma à arc soufflé selon l'état
de la technique. La figure 1, illustre de façon très schématique le principe d'une
telle torche. Une telle torche comprend deux électrodes, une anode 1 et une cathode
3, concentriques l'une de l'autre et ménageant entre elles un canal 7 de circulation
de gaz.
[0005] Les deux électrodes 1,3 sont reliées à un générateur haute tension, haute fréquence,
(HT-HF) et à un générateur de courant continu. Elles doivent impérativement être énergétiquement
refroidies (par circulation d'eau) pour éviter leur fusion.
[0006] Initialement et grâce au générateur HT-HF, un arc 8 électrique jaillit entre les
deux électrodes (cathode et anode) ionisant le gaz introduit et rendant l'espace inter
électrode conducteur. Le générateur de courant continu peut alors débiter dans cet
espace et entretenir l'arc.
[0007] La puissance fournie à la torche est égale au produit de l'intensité débitée (qui
peut être régulée) par la tension qui s'établit entre l'anode et la cathode. Cette
tension dépend de plusieurs paramètres tels que la nature et le débit de gaz utilisé,
mais aussi de l'usure des électrodes pour une part non négligeable. La puissance du
plasma 9 est égale à la puissance fournie à la torche diminuée des pertes dans l'eau
de refroidissement. L'usure des électrodes est donc fortement pénalisante. Elle dépend
de leur géométrie, de l'efficacité de leur refroidissement, de leur coaxialité, de
la nature et de la pureté des gaz.
[0008] Des équipements permettant de générer un plasma 9 d'arc 8 sont utilisés pour la projection
thermique (traitement de surface), le chauffage de gaz ou la synthèse chimique. L'énergie
fournie au(x) gaz par l'arc électrique permet de les échauffer à des températures
supérieures à 10.000 K.
[0009] Le choix du ou des gaz plasmagènes est quasi illimité. Il est fonction des exigences
du procédé (oxydation, nitruration, haute température en milieu réducteur, ....).
L'éventail de puissance est très étendu, il va de quelques kilowatt à plusieurs méga-watt.
Très souvent, le choix de la nature et du débit des gaz plasmagènes dicte la gamme
de fonctionnement possible.
[0010] Une torche est donc souvent conçue pour une application donnée car sa technologie
doit être compatible avec le choix du gaz plasmagène et la puissance de travail souhaitée.
[0011] Sa taille, sa forme et sa simplicité peuvent également prendre de l'importance s'il
s'agit de travailler en milieu exigu ou hostile.
[0012] Les torches actuellement existantes, telles que décrites dans le document
EP 0 002 623, sont des ensembles complexes, comprenant au moins une dizaine de pièces (joints
d'étanchéité, visserie et raccords en fluides exceptés). La coaxialité des électrodes
dépend de l'empilement de pièces usinées avec des tolérances acceptables pour les
joints d'étanchéité.
[0013] Le remplacement d'une ou des deux électrodes est une opération qui doit intervenir
régulièrement (dans la plupart des cas après quelques dizaines d'heures de fonctionnement).
Cette opération nécessite toujours le démontage/remontage de sous-ensembles et le
changement des joints d'étanchéité.
[0014] A titre d'illustration trois exemples de torches à plasma connues sont ci-après commentés
brièvement.
[0015] Une première torche connue fonctionne avec un mélange d'air/argon ou oxygène/argon,
sa puissance est d'environ 100 kW. Elle est constituée de 15 pièces usinées, 21 joints,
22 vis et 6 raccords fluides. Les pièces d'usure régulière sont la cathode et l'anode,
une bague isolante et une buse d'injection. Un minimum de maintenance (changement
de l'anode) est nécessaire à moins de 100 heures de fonctionnement dans les meilleures
conditions d'utilisation.
[0016] Une seconde torche connue a été développée pour l'hydropyrolyse d'hydrocarbures lourds.
Les gaz plasmagènes sont de l'argon et de l'hydrogène qui sont mélangés à du méthane
en sortie de torche. Cette torche s'apparente à une torche de projection thermique.
On y trouve, excepté les raccords d'alimentation en fluide et la visserie, 10 pièces
usinées et 7 joints toriques.
[0017] Comme troisième exemple, il est cité l'une des torches les plus simples commercialisée
par la société SULZER METCO. C'est la torche de projection thermique F4-MB. Ce type
de torche fonctionne classiquement avec de l'argon, de l'hélium et de l'azote seul
ou en mélange. L'ajout d'hydrogéne est souvent utilisé pour gagner de la puissance
(augmentation de la tension d'arc). On dénombre tout de même 8 pièces usinées, 14
joints toriques, 12 éléments de visserie et 3 raccords fluides.
[0018] La demande de brevet japonais
JP 04-249 096 décrit une torche à plasma dans laquelle, afin de réduire la probabilité de création
d'un arc entre l'anode et la cathode, les gaz plasmagènes suivent une voie qui leur
permet de tourbillonner. A cette fin, un centreur 10a qui est une pièce placée entre
l'anode et la cathode a une ouverture 106 qui va de la face sommet du centreur à une
face latérale. Un autre conduit 102 situé entre l'anode et la pièce de centrage 10
permet de guider les gaz en provenance du conduit 106 vers le bas de l'anode.
[0019] Des conduits 107 joignent l'extérieur du centreur 10 à une cavité centrale 105 de
celui-ci. Cette particularité permet de créer un jet tourbillonnant de gaz plasmagène.
On obtient ainsi une usure plus régulière de la cathode.
[0020] Le document
EP-0 002 623 A décrit une torche dans laquelle la cathode 13 est monté sur un support 23, mobile
par rotation d'un écrou 26 dans une direction axiale. Il est ainsi possible de régler
finement la valeur de l'enfer entre la cathode 13 et l'anode 14.
[0021] L'invention décrite dans ce document porte essentiellement sur des moyens pour imprimer
à l'arc électriques entre anode et cathode une rotation régulière de façon à éviter
l'usure rapide de l'électrode par raccrochage trop long de l'arc en des points donnés.
Dans l'exemple représenté figure 1 ou 11, il s'agit d'un aimant 19 (fig. 1-11) générant
un champ magnétique B (figure 4) parallèle à la direction axiale de la torche.
[0022] Selon une configuration (figure 8), il s'agit d'une arrivée tangentielle de gaz 32'
dans une chambre de régulation d'écoulement 15.
[0023] Selon une configuration représentée (figure 11), le moyen est constitué par un volet
hélicoïdal 40 placé sur le passage des gaz entre la chambre 15 et la tuyère 38.
[0024] Le refroidissement est assuré par de l'eau circulant dans des conduits 20-21 (figures
1, 8, 11).
Brève description de l'invention
[0025] La torche, selon l'invention, vise à simplifier au maximum le montage de la torche
elle-même et, d'autre part, le remplacement périodique des pièces d'usure. Elle a
été développée en particulier pour une application de chauffage de gaz dans un réacteur
de postcombustion de gaz de pyrolyse de déchets radioactifs chlorés, fortement contaminés
en émetteurs α. Ce réacteur est destiné à fonctionner dans une boîte à gant.
[0026] En milieu hostile (radioactif, avec obligation de travailler en boîte à gants ou
au télémanipulateur), le travail doit être simplifié au maximum. L'échange standard
de sous-ensembles est souvent préférable au démontage et au remontage de pièces isolées
dans un ensemble complexe. Le temps d'intervention est plus court, la fiabilité d'un
sous-ensemble neuf et contrôlé est bien meilleure que celle d'un ensemble complexe
démonté et remonté
[0027] A cette fin, la torche à plasma selon l'invention est conçue en deux parties, une
cartouche interchangeable jetable constituant un générateur de plasma destiné à s'insérer
dans une structure de raccordement et maintien de la cartouche. Cette structure de
raccordement et maintien de la cartouche a pour but de raccorder la cartouche à ses
alimentations en gaz plasmagène, en fluide de refroidissement et en courants électriques.
Cette structure comporte à cette fin des premiers moyens de raccordement de la cartouche.
[0028] Ces premiers moyens servent d'intermédiaires pour les alimentations en courants électriques,
en eau et en gaz. Ces alimentations sont donc complètement désolidarisées de la cartouche
plasma.
[0029] La structure comporte des second moyens coopérant ou non avec des moyens de fixation
de la cartouche pour maintenir la cartouche mécaniquement raccordée aux premiers moyens
d'alimentation en courants électriques eau et gaz.
[0030] L'invention est relative à une cartouche génératrice de plasma pour une torche à
plasma, ayant les caractéristiques figurant dans la revendication 1, ainsi qu'une
torche à plasma, ayant les carctéristiques figurant dans la revendication 19.
[0031] De la sorte le montage mécanique est réalisé avec une seule pièce d'assemblage auxiliaire,
l'assembleur, par de simples opérations effectuées à la presse pour pousser selon
une direction axiale les parties saillantes dans les parties creuses. Il sera vu plus
loin qu'avec un outillage adapté une seule opération à la presse est nécessaires.
[0032] Dans le mode préféré de réalisation, les parties saillantes comporte une première
et/ou une seconde couronne annulaire, cette première et/ou seconde couronne annulaire,
venant s'emmancher dans une première et/ou une seconde gorge annulaire. Du fait de
cette forme offrant une symétrie de révolution le montage se trouve simplifié puisqu'il
suffit de positionner coaxialement les pièces à assembler avec l'assembleur, l'anode
et/ou le support de cathode, pour réaliser l'emmanchement sans qu
'il soit nécessaire de les indexer angulairement.
[0033] Selon une caractéristique avantageuse de ce mode préféré, un volume annulaire de
refroidissement ménagé entre l'assembleur et l'anode reçoit un fluide de refroidissement
au travers d'un conduit menant le fluide d'une surface extérieure de la cartouche
mais préférentiellement de l'anode à ce volume annulaire. L'étanchéité du volume annulaire
est obtenu par le fait que le diamètre extérieur de la couronne saillante a une valeur
légèrement supérieure à celle de la gorge dans laquelle elle est emmanchée. De la
sorte la cartouche selon l'invention ne nécessite pour l'alimentation en eau aucun
joint ou conduit autre que ceux réalisés par perçage ou usinage ou moulage dans les
pièces nécessaires au fonctionnement de la torche.
[0034] Dans le mode préféré de réalisation qui sera décrit ci-après l'assembleur est une
pièce en matériau électriquement isolant comportant une couronne inférieure et une
couronne supérieure coaxiales. La couronne inférieure est emmanchée dans une gorge
du support, la couronne supérieure est emmanchée dans une gorge de l'anode. Cette
gorge de l'anode est périphérique d'une couronne de l'anode. Cette couronne de l'anode
loge la cavité centrale de l'anode. Dans ce mode de réalisation les dimensions radiales
intérieures de l'assembleur sont supérieures sur au moins une partie axialement centrale
à celle de la couronne de l'anode logeant la cavité centrale. Un volume annulaire
pour la circulation d'un fluide de refroidissement de l'anode est ainsi ménagé entre
cette couronne de l'anode et l'assembleur. Ce volume est en communication avec des
conduits d'amenée et d'évacuation du fluide de refroidissement, par l'intermédiaire
de conduits percés dans l'anode, l'assembleur, ou encore le support.
[0035] De façon préférentielle également la cartouche assemblée selon l'invention comporte
un volume annulaire de distribution de gaz recevant des conduits de gaz plasmagènes
et distribuant le gaz reçu, autour de la cathode, par l'intermédiaire de trous débouchant
soit sur des lumières ou une gorge terminale de distribution de gaz. L'étanchéité
au gaz est obtenue par le fait que l'espace inter électrode comporte une pièce de
révolution en matériau isolant emmanchée en assemblage serré autour de la cathode,
d'une part et à l'intérieur de la cavité de l'anode d'autre part. Le volume annulaire
de distribution est constituée par une gorge radiale qui peut être située soit sur
l'anode, soit sur la pièce isolante de révolution soit encore à la fois sur l'anode
et sur la pièce isolante de révolution. De la sorte la cartouche selon l'invention
ne nécessite pour l'alimentation en gaz aucun joint ou conduit, autre que ceux réalisés
par perçage ou usinage ou moulage, dans les pièces nécessaires au fonctionnement de
la torche.
[0036] D'autres avantages et intérêts de l'invention apparaîtront lors de la description
d'un mode préféré et de variantes de réalisation qui vont être fait ci-après en regard
des dessins annexés.
Brève description des dessins
[0037]
- la figure 1, déjà commentée illustre le principe d'une torche à plasma ;
- la figure 2 représente une coupe axiale d'une cartouche assemblée selon l'invention
;
- la figure 3 représente une coupe axiale d'un support de cathode et d'une partie inférieure
d'un assembleur assemblé avec ce support ;
- la figure 4 représente une vue de dessus du support représenté figure 3 ;
- la figure 5 représente une coupe axiale d'un centreur de cathode et une cathode assemblée
avec ce centreur ;
- la figure 6 représente une vue de dessus du centreur et de la cathode représentés
figure 5 ;
- la figure 7 représente une vue de dessus d'une variante du centreur et de la cathode
représentés figure 5 ;
- la figure 8 représente une coupe axiale d'une anode, d'un insert assemblé sur cette
anode et d'une partie supérieure d'un assembleur assemblé avec cette anode ;
- la figure 9 représente une vue de dessus de l'anode et de l'insert représentés figure
8 ;
- la figure 10 représente une coupe axiale d'un assembleur ;
- la figure 11 représente une coupe axiale d'une structure de raccordement et maintien
d'une cartouche selon l'invention assemblé avec une dite cartouche représentée schématiquement
;
- la figure 12 est une coupe axiale selon un plan perpendiculaire au plan de la figure
13 ; et
- la figure 13 est une vue de face de la structure 80 assemblée avec la cartouche 100,
avec une coupe axiale partielle dans le coin supérieur droit.
Description d'un mode préféré de réalisation
[0038] Un exemple de cartouche 100 selon l'invention, sera maintenant décrit en liaison
avec la figure 2. Dans cet exemple de réalisation, la cartouche 100 et les pièces
qui la composent, présentent des formes ayant une symétrie de révolution autour d'un
axe AA' constituant l'axe de la cartouche.
[0039] Les pièces, qui assemblées, constituent ensemble une cartouche 100 selon l'invention,
sont au nombre de 6. Il s'agit :
- d'une tuyère anode en cuivre électrolytique 1
- d'un support cathode en cuivre électrolytique 2
- d'une cathode en tungstène dopé 3
- d'un diffuseur centreur cathode en matière plastique 4
- d'un assembleur en matière plastique 5
- d'un insert céramique 6.
[0040] Lorsqu'elles sont assemblées, les pièces 1 à 6 ménagent entre elles de façon connue
et représentée figure 1, un canal de circulation de gaz 7, un espace inter électrode
où peut se créer un arc 8. Le plasma 9 (non représenté sur la figure 2) est éjecté
par une tuyère 13 de l'anode 1.
[0041] Chacune de ces pièces ainsi que leur mode d'assemblage seront maintenant décrits.
[0042] Le support de cathode 2 décrit ci-après, en liaison avec les figures 3 et 4, est
une pièce de forme cylindrique ayant une symétrie de révolution autour de l'axe AA'.
Il comporte une base ou surface inférieure 21 de forme circulaire située dans un plan
perpendiculaire à l'axe AA'. Le côté opposé à la base 21 comporte, du centre vers
la périphérie, un alésage central 23, avec une surface latérale 34 et un fond 35,
une gorge 24 circulaire de révolution autour de AA', ayant deux bords latéraux 25,
26, un bord interne 25 et un bord externe 26, ainsi qu'un fond 27. Un ou plusieurs
trou(s) traversant(s) 28 joint (joignent) le fond 27 de la gorge 24 à la base 21.
Entre la gorge 24 et l'alésage 23, le support 2 comporte une couronne 29, ayant une
surface supérieure 30 située dans un plan parallèle à la base 21. Les bords latéraux
de cette couronne sont constitués par le bord latéral interne 25 de la gorge 24 et
la face latérale 34 de l'alésage 23. Dans une variante de réalisation où le gaz plasmagène
est introduit au travers du support 2, le support comporte un ou plusieurs conduits
traversants 75, joignant au travers de la couronne annulaire 29 jouxtant l'alésage
central 23, la surface inférieure 21 à la surface supérieure 30 de cette couronne
29. Un tel conduit 75 est représenté en pointillés figure 3. Enfin, le support 2 comporte
une couronne périphérique 22 ayant une face latérale externe 36 de diamètre égal à
celui de la base 21 et une face supérieure 37. Les bords latéraux de la couronne 22
sont constitués par la face latérale externe 36 du support 2 et par la face latérale
externe 26 de la gorge 24.
[0043] Du point de vue des dimensions, le diamètre de l'alésage 23 est suffisant pour recevoir
en ajustage serrant la cathode 3 qui sera décrite plus loin. L'ajustage est suffisamment
serrant pour assurer un bon contact électrique entre le support de cathode 2 et la
cathode 3. La surface de contact entre la cathode et l'anode doit être aussi grande
que possible pour assurer le passage d'un courant de plusieurs centaines d'ampères
pratiquement sans pertes. La largeur de la gorge 24, c'est-à-dire la différence entre
les rayons des bords externe 26 et interne 25 est supérieure à la largeur (c'est-à-dire
la différence entre le rayon externe et le rayon interne de la couronne) d'une première
couronne 51 de l'assembleur 5. Par contre, le diamètre de la paroi externe 26 de la
gorge 24 est inférieur au diamètre externe de cette couronne 51 de l'assembleur 5
en sorte que cette couronne 51 de l'assembleur 5 puisse être emmanchée serrée dans
la gorge 24. L'assembleur 5 dont la couronne 51 d'assemblage est représentée figure
3 sont décrits plus loin.
[0044] La cathode 3 et le centreur 4 seront maintenant décrits en référence aux figures
5 et 6 dans lesquelles ces pièces apparaissent en position assemblée.
[0045] La cathode 3 est de forme cylindrique à base circulaire plate 31 et à tête conique
32. Elle est incluse dans un centreur 4 de cathode, représenté figures 5 et 6 en position
autour de la cathode 3.
[0046] Le centreur 4 a aussi une forme circulaire de révolution autour de AA'. Il comporte
une partie cylindrique basique 41, prolongée par une partie cylindrique 42 de diamètre
extérieur plus faible. Le diamètre intérieur du centreur 4 est constant sur toute
la hauteur du centreur à l'exception, dans une première variante de réalisation, du
diamètre d'une partie terminale supérieure 43 situé du côté opposé à la base 41, dont
le diamètre est légèrement supérieur au diamètre intérieur de la base 41 et de la
prolongation cylindrique 42. Le centreur 4 comporte des trous traversants. Dans le
mode préféré de réalisation ces trous joignent la face extérieure 50 à la surface
supérieure 49 du centreur 4, sur laquelle ils débouchent au niveau de lumières 95
représentées figure 7. Dans ce mode de réalisation préféré les axes des trous sont
inclinés sur l'axe AA', mais non compris dans un plan contenant l'axe AA', de manière
à provoquer une injection tangentielle des gaz, induisant un tourbillon appelé vortex
qui va forcer le pied d'arc à tourner dans l'anode de façon à ne pas rester accroché
en un point préférentiel. Dans la variante avec gorge annulaire axiale 45, ces trous
traversant 44 sont percés dans la partie 43 du centreur 4, à une hauteur axiale se
situant de préférence à la jonction avec la partie 42. Il sera vu plus loin que ces
trous 44 sont destinés à ménager un passage de gaz plasmagène vers l'espace inter
électrode. Lorsque le ou les points d'arrivée de gaz se situent sur le support 2,
il est avantageux de prévoir des passages de gaz menant de la surface inférieure du
centreur 4 aux moyens de répartition du gaz plasmagène, ces moyens étant comme il
sera vu plus tard soit une gorge axiale 45 soit les lumières 95. Ces passages peuvent
être constitués soit par des conduits axiaux 74 soit par des gorges axiales extérieures
64 ou intérieures 68, ou encore par des combinaisons de conduits 74, gorges intérieures
68 ou gorges extérieures 64.
[0047] Les surfaces planes du centreur 4 perpendiculaires à l'axe AA', sont constituées
par les surfaces inférieure 46 et supérieure 47 de la partie basique 41 du centreur
4. La surface inférieure 46 de la base 41 est délimitée par deux cercles concentriques,
le diamètre du cercle interne étant égal au diamètre interne du centreur 4, le diamètre
externe de cette surface inférieure 46 étant égal au diamètre externe de la partie
basique 41. Lorsque le gaz plasmagène est introduit au travers du support 2, la surface
inférieure 46 du centreur 4 peut comporter une gorge dans laquelle débouchent les
passages 64, 68 ou 74. En position assemblé, cette gorge est en communication avec
les conduits 75 du support 2. La surface supérieure 47 de la partie basique 41 du
centreur 4 est délimitée par deux cercles concentriques, le diamètre du cercle externe
est égal au diamètre extérieur de la partie basique 41 et le diamètre du cercle intérieur
est égal au diamètre extérieur de la prolongation 42 du centreur 4. Les surfaces planes
du centreur 4 perpendiculaires à l'axe AA' sont également constituées, dans l'une
des variantes du centreur 4 par le fond 48 d'une gorge 45 et enfin par la surface
supérieure 49 du centreur 4.
[0048] Le fond de gorge 45 est délimité par un cercle extérieur dont le diamètre est égal
au diamètre intérieur de la partie terminale 43 et dont le diamètre intérieur est
égal au diamètre externe de la cathode 3.
[0049] Enfin, la surface intérieure axiale du centreur 4 est constituée par deux surfaces
cylindriques, une surface inférieure 39 correspondant aux parties 41 et 42 dont le
diamètre est légèrement inférieur au diamètre de la cathode 3, et dans la variante
avec gorge 45, par une surface supérieure 40, correspondant à la partie 43 dont le
diamètre est supérieur au diamètre de la cathode 3. Les surfaces latérales extérieures
du centreur 4 sont au nombre de 2, une surface latérale inférieure 38 correspondant
à la base 41 et une surface latérale supérieure 50 correspondant aux parties 42, 43.
[0050] Du point de vue des dimensions, le diamètre intérieur du centreur 4 est, comme indiqué
ci-dessus légèrement inférieur au diamètre extérieur de la cathode 3, en sorte que
cette cathode 3 puisse être emmanchée en serrage dans le centreur 4. Dans le mode
de réalisation préféré, le diamètre de la surface latérale inférieure 38 est égal
aux diamètres de la surface 25 du support 2 et d'une surface latérale 125 d'une partie
de l'anode 1, dont il sera parlé plus loin. Ces trois surface 25, 38 et 125 sont ainsi
dans le même alignement une fois l'assemblage réalisé. Dans la variante comportant
une gorge supérieure 45, le diamètre intérieur de la partie terminale 43 est supérieur
au diamètre de la cathode 3, en sorte que la cathode 3 et la partie terminale 43 forment
ensemble la gorge 45. Il sera vu plus loin, que cette gorge 45 reçoit par l'intermédiaire
des trous traversants 44, un gaz plasmagène.
[0051] Des variantes de ce centreur 4 seront maintenant décrites en liaison avec les figures
5 et 7. Le centreur 4 a pour fonction de centrer et d'isoler électriquement la cathode
3 par rapport à l'anode 1. Cette fonction est assurée par la surface latérale extérieure
50 de la partie supérieure 42, qui comme cela sera vu plus tard lors de la description
de la cartouche 100 assemblée, vient en appui en assemblage serré sur un alésage de
l'anode. Les variantes qui vont être décrites ci-après sont relatives à une autre
fonction du centreur qui est une fonction de distribution du gaz plasmagène de façon
bien répartie dans le volume annulaire entre l'anode 1 et la cathode 3. Dans le mode
décrit ci-dessus le gaz plasmagène est amené aux trous 44 par un ou plusieurs conduit(s)
127 de l'anode 1 débouchant face aux trous 44 ou préférentiellement dans une gorge
radiale 135 de l'anode 1 située face aux trous 44.
[0052] Selon une première variante de réalisation, l'introduction du gaz plasmagène peut
être réalisée différemment.
[0053] Dans cette première variante représentée en vue de dessus figure 7, le diamètre intérieur
du centreur 4 est constant, de la surface inférieure 46 à la surface supérieure 49.
La répartition du gaz plasmagène en provenance de conduits 127 de l'anode 1 est assurée
par une gorge annulaire radiale 148 du centreur 4 représentée en pointillés figure
5. Une gorge est dite radiale lorsqu'elle est creusée à partir d'une surface parallèle
à l'axe AA'. La gorge est dite axiale si elle est creusée à partir d'une surface perpendiculaire
à l'axe. Selon cette variante, le centreur 4 a plusieurs trous 144 non nécessairement
traversants. Ces trous sont percés à partir de la gorge 148. Ils débouchent chacun
sur une lumière axiale 95', joignant dans cette variante la surface supérieure 49
du centreur 4 aux trous 144.
[0054] Selon une seconde variante les gorges 148 et 45 sont présentes, les lumières 95 ne
sont pas nécessaires. Les trous 144 sont traversants et joignent les gorges 148 et
45.
[0055] Enfin selon une troisième variante les trous 144 sont percés directement à partir
de la surface latérale 50 de la partie supérieure 42 du centreur 4.Il sera vu plus
loin que les trous 144 débouchent au niveau d'une gorge 135 annulaire radiale de l'anode
1 recevant un ou plusieurs conduits de gaz plasmagène. A l'autre extrémité les trous
144 débouchent soit sur des lumières 95 comme dans la première variante ou sur la
gorge axiale 45. Les gorges 135 de l'anode et 148 du centreur 4 peuvent être présentes
simultanément.
[0056] Si comme vu plus haut le gaz plasmagène est introduit au travers du centreur la jonction
avec les moyens de répartition du gaz, 45, 95,se fait par des conduits axiaux 74 ou
encore par des gorges axiales extérieures 64 ou intérieures 68. L'étanchéité est obtenue
par le fait que le centreur est emmanché suffisamment serré dans la cavité annulaire
10 de l'anode 1, ou que la cathode 3 est emmanchée suffisamment serrée dans le centreur.
[0057] L'anode 1 et son insert céramique 6 seront maintenant décrits en liaison avec les
figures 8 et 9.
[0058] L'anode 1 est également une pièce de révolution autour de l'axe AA'. Elle comporte
une cavité centrale 10 d'axe AA'. Cette cavité est traversante et s'étend axialement
d'une face supérieure 11 de l'anode à une partie 134 d'une face inférieure 12 de l'anode
1. La face inférieure 12 de l'anode 1 se situe à l'opposé de la face supérieure 11
et se compose de plusieurs parties situées axialement à différents niveaux. De la
face supérieure 11 à la partie 134 de la face inférieure 12, la cavité 10 comporte
une partie cylindrique supérieure 13 dont le diamètre est représenté sur les figures
8 et 9 sensiblement égal au diamètre de la cathode 3. Cette disposition n'est nullement
obligatoire. Le diamètre et la longueur de la partie 13 doivent, de façon connue,
être adaptés à la nature et au débit du gaz plasmagène utilisé, à la puissance de
travail, et aux vitesses de gaz souhaitées en sortie de tuyère. Vient ensuite une
partie tronconique 14. le diamètre de la partie supérieure de la partie 14 est égal
au diamètre de la partie 13. Le diamètre de la partie inférieure de la partie tronconique
14 est supérieur à celui de la partie 13. Enfin, vient une partie inférieure 15 cylindrique
s'étendant axialement de la base inférieure 16 de la partie tronconique 14 à la partie
134 de la face inférieure 12 de l'anode 1. Le diamètre de cette partie 15 de la cavité
10 est supérieur au plus grand diamètre de la partie tronconique 14. Les parties tronconique
14 et cylindrique 15 sont reliées par un méplat 17. L'insert céramique 6 est logé
dans la cavité 10, dans le haut de la partie 15. Cette pièce simple sera maintenant
décrite avant de continuer la description de l'anode 1. L'insert 6 est une bague en
forme de tore, engendré par un rectangle en rotation autour de l'axe AA'. La largeur
du rectangle est égale à la largeur du méplat 17. Cette largeur du méplat 17 résulte
elle-même de la différence entre le rayon de la partie inférieure 15 et le rayon de
la base inférieure 16 de la partie tronconique 14.
[0059] Cet insert 6 est inséré en ajustage serré de telle sorte que sa surface supérieure
61 vienne en appui sur le méplat 17, de l'anode 1. La surface latérale extérieure
62 de l'insert est en appui sur la surface latérale 18 de la partie 15 de la cavité
10 de l'anode 1.
[0060] L'extérieur de l'anode 1, comprend la face supérieure 11 délimitée par deux cercles.
Le diamètre du cercle extérieur est de préférence égal au diamètre extérieur du support
2, le diamètre du cercle intérieur de la surface supérieure 11 est égal au diamètre
de la partie supérieure 13 de la cavité 10. L'extérieur de l'anode 1 comprend également
une face extérieure cylindrique 19. La face inférieure 12 comprend plusieurs parties
situées axialement à des niveaux différents. De l'extérieur vers l'axe AA', on trouve
successivement une première couronne 121. Le diamètre extérieur de cette couronne
121 est égal au diamètre du cylindre périphérique 19. Le diamètre intérieur de cette
couronne 121 est de préférence égal au diamètre extérieur de la paroi extérieure 26
de la gorge 24 du support 2. la surface inférieure 133 de cette couronne est une surface
plane perpendiculaire à l'axe AA'. La surface inférieure 133 est une partie de la
surface inférieure 12 de l'anode 1.
[0061] On trouve ensuite une gorge 122. Cette gorge a une surface de fond de gorge 124,
perpendiculaire à l'axe AA'. Cette surface 124 est une partie de la surface inférieure
12 de l'anode 1. Cette gorge 122 a une paroi cylindrique extérieure 126 dont le diamètre
est égal au diamètre intérieur de la première couronne 121. Ce diamètre est de préférence
égal au diamètre de la paroi extérieure 26 de la gorge 24 du support 2. Le diamètre
intérieur de la gorge axiale 122 est de préférence égal au diamètre de la paroi cylindrique
intérieure 25 de la gorge 24 du support 2.
[0062] On trouve enfin une seconde couronne 123. Cette couronne 123 a une surface inférieure
134, perpendiculaire à l'axe AA'. Cette surface inférieure 134 est une partie de la
surface inférieure 12 de l'anode 1. La couronne 123 a une paroi cylindrique extérieure
125 dont une partie constitue la paroi cylindrique intérieure de la gorge 122.
[0063] La paroi cylindrique 125 a un diamètre de préférence égal au diamètre intérieur de
la paroi 25 de la gorge 24 du support 2.
[0064] Un ou plusieurs premier(s) conduit(s) 127 ayant chacun deux extrémités 128, 129 percé(s)
dans l'anode 1 permet(tent) un passage de fluide de l'une des parois extérieures 11,
19 de l'anode 1, vers la paroi intérieure 18 de la cavité 10. Dans l'exemple représenté
en liaison avec les figures 8 et 9, le conduit 127 mène de sa première extrémité 128,
au niveau de la surface supérieure 11 à sa seconde extrémité 129 située au niveau
de la paroi 18 de la partie inférieure 15 de la cavité 10. Il débouche dans cette
cavité 10 à un niveau axial situé sous l'insert 6. Ce ou ces premiers conduits 127
sont prévus pour la distribution du gaz plasmagène. Selon une variante évoquée plus
haut en liaison avec la description du centreur 4 et de ses variantes, ce ou ces conduits
peuvent alternativement déboucher dans une gorge radiale annulaire 135 creusée à partir
de la surface latérale 18 de la cavité 10 de l'anode 1, au lieu de déboucher directement
sur cette surface 18. Dans le mode de réalisation préféré représenté figures 8 et
9 le ou les conduit(s) 127 sont parallèles à l'axe AA', ils se situent dans la couronne
123 recelant la cavité centrale 10, et ils débouchent dans la gorge 135.
[0065] Il convient de noter que selon des variantes l'extrémité extérieure 128, des premiers
conduits 127 ou au moins d'une partie d'entre elles peut se situer sur une paroi extérieure
de la cartouche 100 sans que cette paroi soit une paroi de l'anode 1. Ce pourrait
être par exemple un conduit (non représenté) parallèle à l'axe AA' remontant de la
base du support 2 au travers de ce support et du centreur 4. Selon une variante de
ce mode de réalisation une partie du ou des conduits 127, pourraient être constitués
par des gorges axiales du centreur 4 parallèles à l'axe AA'.
[0066] Un ou plusieurs second conduit(s) 130 ayant chacun deux extrémités 131, 132, mène(nt)
de l'une des parois extérieures 11, 19 de l'anode 1, vers la gorge 122. Dans l'exemple
représenté en liaison avec les figures 8 et 9, le conduit 130 a sa première extrémité
131 au niveau du cylindre périphérique 19 et sa seconde extrémité 132 débouche dans
la gorge 122 au niveau du fond 124 de cette gorge.
[0067] Il convient de noter que selon des variantes l'extrémité extérieure 131 des seconds
conduits ou au moins d'une partie d'entre elles peut se situer sur une paroi extérieure
de la cartouche 100 sans que cette paroi soit une paroi de l'anode 1. Ce pourrait
être par exemple une paroi extérieure de l'assembleur 5 ou du support 2.
[0068] Le mode d'assemblage et l'assemblage des pièces 1-6, constituant ensemble une cartouche
100 pour torche plasma selon l'invention, seront maintenant décrits en liaison avec
les figures 2, 3, 5 et 8.
[0069] Tout d'abord, l'assembleur 5 sera décrit en liaison avec les figures 3, 8 et 10.
[0070] Sur les figures 3 et 8 les parties inférieure et supérieure de l'assembleur 5 ont
été représentées afin de montrer cet assembleur 5 en position par rapport au support
2 (figure 3) et à l'anode 1 (figure 8) respectivement.
[0071] L'assembleur 5 est représenté en coupe axiale figure 10.
[0072] L'assembleur 5 comporte une couronne cylindrique inférieure 51. Le diamètre de la
surface cylindrique extérieure 52 de cette couronne 51 est légèrement supérieur au
diamètre de la paroi 26 de la gorge 24 du support 2, de façon que cette couronne 51
puisse être emmanchée en assemblage serré dans cette gorge 24. Le diamètre de la paroi
intérieure 53 de cette couronne 51 est supérieur, au moins pour la partie qui, en
position assemblée, est emmanchée dans cette gorge 24, au diamètre de la paroi intérieure
25 de la gorge 24 du support 2. De la sorte un volume 77 annulaire axial est ménagé
entre ces deux parois 25, 53. La couronne 51 a une surface inférieure 59 perpendiculaire
à l'axe AA'. En position assemblée cette surface 59 n'est pas au contact de la surface
27 du fond de la gorge 24. De la sorte un volume annulaire 73 est ménagé entre ces
deux surfaces.
[0073] Cette couronne 51 est prolongée par une partie centrale 54 également en forme de
couronne. Le diamètre de la paroi intérieure 55 de cette couronne 54 est supérieur
au diamètre de la paroi cylindrique 125 de l'anode 1. De la sorte un volume annulaire
axial 72 est ménagé entre ces deux parois 55, 125. Il est rappelé que la paroi 125
s'étend axialement du fond 124 de la gorge 122 de l'anode 1 à la surface inférieure
134 de la seconde couronne 123 de l'anode 1. Cette surface inférieure 134 constitue
la surface la plus inférieure de l'anode 1.
[0074] La partie supérieure de l'assembleur 5 représentée en position assemblée, figure
8, est également en forme d'une couronne 56. Le diamètre de la paroi extérieure 57
de cette couronne est supérieur au diamètre extérieur de la paroi extérieure 126 de
la gorge 122, de l'anode 1. La différence de dimension entre le diamètre de la paroi
extérieure 57 de la couronne 56 et le diamètre de la paroi 126 est telle que cette
couronne 56 peut être emmanchée en assemblage serré dans la gorge 122.
[0075] Le diamètre de la paroi intérieure 58 de la couronne 56 est supérieur au diamètre
de la paroi 125 de l'anode 1. De la sorte un volume 76 annulaire axial est ménagé
entre ces deux parois 58, 125. Il est rappelé que cette paroi 125 de l'anode 1 s'étend
axialement du fond 124 de la gorge 122 à la partie 134 de la surface inférieure 12
de l'anode 1, qui se trouve au plus bas niveau de l'anode. La couronne 56 a une surface
supérieure 60. En position assemblée cette surface 60 n'est pas au contact de la surface
124 du fond de la gorge 122. De la sorte un volume annulaire 71 est ménagé entre ces
deux surfaces.
[0076] La partie centrale de l'assembleur 5 a une surface supérieure 65, une surface inférieure
66 toutes deux perpendiculaires à l'axe AA', et une surface latérale extérieure 67.
[0077] La surface supérieure 65 de la partie centrale 54 de l'assembleur 5 est délimitée
par un cercle ayant pour diamètre le diamètre extérieur de la couronne 56 et un cercle
ayant pour diamètre le diamètre de la surface latérale extérieure 67 de la partie
centrale 54.
[0078] De même, la surface inférieure 66 de la partie centrale 54 de l'assembleur 5 est
délimitée par un cercle ayant pour diamètre le diamètre extérieur de la couronne inférieure
51 et un cercle ayant pour diamètre le diamètre de la surface latérale extérieure
67.
[0079] Les cercles de délimitation des surfaces supérieure 65 et inférieure 66 sont concentriques.
Dans l'exemple représenté sur les figures le diamètre intérieur de la cavité centrale
axiale 69 est constant en sorte que les surfaces intérieures axiales 58, 55, 53 de
cette cavité ne forment qu'une seule et même surface. Cette caractéristique simplifie
la fabrication mais elle n'est nullement obligatoire.
[0080] En résumé l'assembleur 5 se présente comme une pièce de révolution ayant une cavité
centrale axiale 69 traversante. Il comporte une partie centrale 54 d'où jaillissent
vers le haut et vers le bas des parties cylindriques 56, 51 respectivement de diamètre
extérieur plus petit que le diamètre extérieur de la partie centrale 54. Il sera vu
plus tard que, dans un premier exemple de réalisation de la structure de maintien,
l'épaulement formant la partie centrale 54 est utilisé pour loger des trous traversants
et des trous taraudés. Dans ce mode de réalisation ces trous forment une partie des
moyens de fixation de la cartouche 100 à la structure de maintien et raccordement.
L'autre partie de ces moyens est constituée par des trous taraudés ou non de la structure
de maintien et raccordement et de vis ou boulons ou écrous. Dans ce mode de réalisation
la partie centrale 54 assure une autre fonction. L'une des surfaces supérieure 65
ou inférieure 66 sert de butée d'assemblage. Dans l'exemple représenté figure 2, la
surface inférieure 133 de la couronne 121 de l'anode 1 vient en butée sur la surface
supérieure 65 de la partie centrale 54. Par contre un jeu fonctionnel est ménagé entre
la surface supérieure 37 de la couronne 22 du support 2 de la cathode 3 et la surface
inférieure 66 de la partie centrale 54. Grâces à cette butée 65 et à un dimensionnement
adapté des gorges 122 et 24 et des longueurs axiales des couronnes 56, 51 on est sûr
de ménager les espaces annulaires 71 et 73. La même fonction de butée pourrait être
obtenu en donnant aux fonds de gorge 122 ou 24 une forme arrondie ou conique, la largeur
au fond de la gorge diminuant avec la profondeur de pénétration. Le jeu fonctionnel
permet également d'assurer le contact entre les surfaces 30 du support 2 et 46 du
centreur 4, de même qu'entre les surfaces 134 de l'anode 1 et 47 du centreur 4.
[0081] Selon une variante de réalisation, l'assembleur 5 peut être constitué par un cylindre
droit ayant une cavité centrale axiale les diamètres intérieur et extérieur de l'assembleur
étant constants de la surface inférieure 59 à la surface supérieure 60.
[0082] L'assemblage de la torche sera maintenant décrit.
[0083] L'insert 6 est placé en position comme décrit plus haut dans l'anode 1. La cathode
3 est insérée dans l'alésage 23 du support 2, la face inférieure 31 de la cathode
venant au contact du fond 35 de l'alésage 23, la face latérale de la cathode étant
au contact grâce à un assemblage serré de la surface latérale 34 de l'alésage 23.
De la sorte un contact électrique entre la cathode 3 et le support 2 est assuré sur
toutes les surfaces en regard du support 2 et de la cathode 3. Le centreur 4 est placé
autour de la cathode 3 comme décrit plus haut. La face inférieure 46 du centreur 4
se trouve au contact de la face supérieure 30 de la couronne 29. L'assembleur 5 est
alors mis en position sous presse, la gorge 122 de l'anode 1 recevant la couronne
56 de l'assembleur 5. La partie supérieure de la couronne 56 et/ou les bords de la
gorge 122 peuvent être biseautés ou chanfreinés pour faciliter l'introduction. Lorsque
l'assembleur 5 est en place la surface inférieure 133 de la couronne 121 de l'anode
1 est en butée contre la surface supérieure 65 de la partie centrale 54 de l'assembleur
5. La surface supérieure 60 de l'assembleur 5 n'est pas au fond de la gorge 122 ce
qui fait qu'un volume annulaire 71 est, comme déjà signalé plus haut, ménagé entre
la surface inférieure 124 de la gorge 122 de l'anode 1 et la surface supérieure 60
de la couronne 56. L'anode 1 et son insert 6 ainsi assemblé avec l'assembleur 5 est
alors assemblé avec l'ensemble support 2, cathode 3 et centreur 4, la couronne 51
venant s'insérer à la presse dans la gorge 24 du support 2. Pour faciliter l'insertion,
le bas de la couronne 51 et le haut de la gorge 24 peuvent être biseautés ou chanfreinés.
Lorsque l'opération d'emmanchement est terminée, un jeu fonctionnel subsiste comme
représenté de façon exagérée figure 2, entre la surface inférieure 66 de la partie
centrale 54 de l'assembleur 5 et la face supérieure 37 de la couronne 22 du support
2. La surface inférieure 59 de la couronne 51 de l'assembleur 5 n'est pas au contact
du fond de gorge 27 de la gorge 24, un volume annulaire 73 se trouve donc, comme déjà
signalé plus haut, ménagé entre les surfaces inférieures 59 de la couronne 51 et 27
du support 2. Il sera vu ultérieurement que ce volume annulaire 73 ménagé entre ces
deux surfaces est destiné à recueillir l'eau de refroidissement.
[0084] Le fonctionnement de la torche sera maintenant explicité.
[0085] En tant que torche, le fonctionnement est le fonctionnement habituel d'une torche,
par contre le circuit d'arrivée d'eau de refroidissement et le circuit de gaz plasmagène
seront maintenant commentés. Il est tout d'abord rappelé, que dans l'exemple représenté
les parois intérieures 53 de la couronne inférieure 51, 55 de la partie centrale 54
et 58 de la couronne supérieure 56 de l'assembleur 5 sont alignées. Il est rappelé
également que le diamètre intérieur de l'assembleur 5 est supérieur au diamètre extérieur
de la couronne 123 de l'anode 1, au diamètre de la surface latérale extérieure 38
du centreur 4 et au diamètre de la paroi intérieure de la gorge 24 du support 2 en
sorte qu'un volume annulaire 72 est ménagé. Ce volume annulaire 72 s'étend axialement
de la partie supérieure 60 de la couronne 56 à la partie inférieure 59 de la couronne
51 de l'assembleur 5. Dans le cas le plus général ce volume annulaire est formé des
volumes annulaires 76, 72 et 77 et d'éventuels volumes annulaires de raccordement
entre ces différentes parties de volume. L'eau est amenée par l'ouverture 131, et
au travers du conduit 130 sur la surface extérieure de l'anode 1, l'extrémité intérieure
132 du conduit 130 débouche dans le volume annulaire 71 ménagé entre les surfaces
124 et 60 de la gorge 122 et de la couronne 56 respectivement. Cette eau peut s'écouler
le long de la paroi intérieure 125 de l'anode 1 au travers du ou des volumes annulaires
72 jusqu'au volume annulaire 73 ménagé entre le bas de la couronne annulaire 51 et
le fond 27 de la gorge 24. Cette eau s'écoule par le ou les conduit(s) 28 ménagé(s)
dans le bas de la gorge annulaire 24. On voit ainsi, que le circuit d'eau est assuré
sans joint d'étanchéité interne à la torche, grâce à l'assemblage serré des couronnes
51 et 56 dans les gorges 24 et 122 respectivement. Naturellement les arrivées et départs
d'eau pourraient être placés différemment l'essentiel étant qu'une circulation d'eau
refroidisse une couronne de l'anode 1.
[0086] De même, l'arrivée de gaz plasmagène par l'ouverture 128 de l'anode 1 se fait sans
joint d'étanchéité, le gaz débouchant par les conduits 44 ou 144 dans les ouvertures
95 disposées autour de la cathode 3 sur le centreur 4, ou dans la gorge 45, selon
les variantes de réalisation. La torche assemblée selon l'invention ne comprend donc
que six pièces, l'anode 1, le support 2, la cathode 3, le centreur 4, l'assembleur
5 et l'insert 6. L'assemblage de cette torche peut être effectué avec moins d'opérations
à la presse si l'on dispose d'outillage spécialisé de maintien latéral des pièces
à assembler.
[0087] Du point de vue des fonctions des différentes pièces composant la cartouche 100 assemblée
on observera que si la cathode 3 est suffisamment serrée dans l'alésage 23 du support
2, le support 2 la cathode 3 le centreur 4 dont la partie 42 est serrée dans la cavité
10 de l'anode 1, et l'anode 1 forment un ensemble assemblé. Dans ces conditions l'assembleur
5 en coopération avec les gorges 24 du support 2 et 122 de l'anode peut n'être considéré
que comme une partie du circuit d'eau. Il sera vu aussi plus tard que l'assemblage
de la cartouche 100 peut être consolidé par le montage de la cartouche 100 en position
dans la structure de maintien et raccordement.
[0088] On observera aussi que si la cartouche 100 est aussi simple, cela tient à l'architecture
globale de la cartouche. Ainsi le circuit de gaz plasmagène se trouve entièrement
dans une partie centrale de la cartouche 100 assemblée. Il peut s'agir d'une partie
centrale de l'anode 1, en forme de couronne 123, cette couronne jouxtant immédiatement
la cavité centrale 10 de l'anode. Il peut s'agir aussi de conduits 75 traversants
le support 2 pour être en communication avec les passages 64, 68, 74 du centreur.
Le circuit d'eau se trouve lui à la périphérie de cette même couronne 123 jouxtant
la cavité centrale 10 en sorte qu'il n'y a pas de croisement des circuits d'eau et
de gaz.
[0089] Il convient de remarquer que l'assembleur a été présenté comme une pièce distincte
du support. Ceci est dû au fait que l'assembleur qui joint le support réalisé dans
un matériau conducteur au contact de la cathode est au contact de l'anode. Il est
donc réalisé dans un matériau isolant électriquement pour éviter un court circuit
entre l'anode et la cathode. Il est évidemment possible de réaliser le support dans
un matériau isolant comportant des traversées conductrices pour connecter la cathode.
Dans ce cas on peut considérer que l'assembleur est constitué par les parties en matériau
isolant et le support par les parties en matériau conducteur.
[0090] Quelques indications relative aux matériaux des composants de la cartouche 100 seront
maintenant apportées.
[0091] L'anode 1, et le support de cathode 2 qui dans l'exemple de réalisation sont en cuivre
électrolytique pourraient être réalisés dans tout matériau, par exemple métallique,
conducteur de l'électricité et permettant l'évacuation de flux thermiques très élevés.
[0092] Le tungstène dopé de la cathode 3 pourrait être usiné dans tout matériau métallique
présentant un faible potentiel d'extraction des électrons.
[0093] Le diffuseur centreur 4 peut être usiné dans tout matériau plastique pour les besoins
d'assemblage, et présentant une bonne tenue au gonflement à l'eau, un fort caractère
diélectrique et une bonne tenue mécanique au rayonnement et à la température.
[0094] Le corps assembleur 5 peut-être usiné dans un matériau plastique pour les besoins
d'assemblage par simple pression plastique.
[0095] L'insert isolant 6 peut être usiné dans un matériau céramique présentant une bonne
tenue aux chocs thermiques, au rayonnement et doté d'un fort caractère diélectrique,
par exemple du nitrure de bore.
[0096] Il a été vu que les assemblages sont du type emmanchement serré réalisé sous presse,
ce qui sous-entend un couple de matériau adapté : Dans le cas de la torche présenté,
les assemblages sont constitués par des couples plastique - alliage de cuivre ou alliage
de tungstène - alliage de cuivre.
[0097] D'autres couples de matériaux peuvent être envisagés, en particulier des matériaux
céramiques pourrait remplacer les matériaux plastiques, si l'on interposait, de façon
en elle-même connue, entre la poupée de pression et le vérin de presse d'assemblage
un vibreur.
[0098] Deux exemples de structure de raccordement et de maintien de la cartouche 100 seront
maintenant succinctement décrites en liaison avec les figures 11, 12, et 13. Une première
structure de raccordement et de maintien 80 représentée figure 11 selon une coupe
axiale, comporte deux parties toutes deux de révolution autour de l'axe AA'. Une partie
inférieure 81 recèle un alésage 83 dont le diamètre intérieur est égal au diamètre
extérieure du support 2, en sorte que ce support 2 puisse facilement être introduit
dans cette partie 81. L'exemple représenté figure 11 correspond à l'une des variantes
de réalisation de la cartouche 100 dans laquelle l'évacuation du fluide de refroidissement
se fait par le ou les conduits 28 du support 2. C'est pourquoi dans cet exemple la
partie inférieure 81 comporte une évacuation d'eau et une arrivée de courant représentés
en 84. Un ou plusieurs joint(s) torique(s) permettent de façon connue d'assurer l'étanchéité.
[0099] Une partie supérieure 82 de la structure de maintien et de raccordement recèle un
alésage 85 dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur de l'anode 1,
en sorte que cette anode 1 puisse facilement être introduit dans cette partie 82.
Cette structure 82 comporte un trou central axial 91 à bords évasées permettant le
passage du plasma. L'exemple représenté figure 11 correspond à l'une des variantes
de réalisation de la cartouche 100 dans laquelle l'arrivée du fluide de refroidissement
et du gaz plasmagène se font par le ou les conduits 130 et 127 de l'anode 1 pour l'arrivée
d'eau et de gaz respectivement. C'est pourquoi dans cet exemple la partie supérieure
82 comporte une arrivée d'eau 86 et une arrivée de gaz 87. Un ou plusieurs joint(s)
torique(s) permettent de façon connue d'assurer l'étanchéité. L'arrivée d'eau 86 débouche
face au conduit 130 de l'anode 1. Lorsqu'il y a plusieurs conduits 130 une gorge radiale
88 recevant l'arrivée d'eau 86 permet la distribution aux divers conduits. De même
pour l'arrivée de gaz, lorsqu'il y a plusieurs conduits 127 une gorge axiale non représentée
recevant l'arrivée de gaz 87 permet la distribution aux divers conduits 127.
[0100] L'intérêt principal de cette structure 80 est de pouvoir procéder rapidement à l'échange
de la cartouche 100. Pour le montage la partie supérieure de la cartouche, c'est à
dire celle correspondant à l'anode 1 est introduite dans la partie supérieure 82 de
la structure 80. Pour faciliter un positionnement radial permettant de bien faire
correspondre les arrivées d'eau et de gaz avec les orifices 128, 131 de l'anode on
peut prévoir des détrompeurs sur la partie supérieure 82 et sur l'anode 1.Lorsqu'elle
est en place la cartouche 100 est vissée sur la partie supérieure 82 au moyens de
vis 89 passant au travers de trous de l'assembleur 5 et se vissant dans des trous
taraudés de la partie supérieure 82. On met ensuite en place la partie inférieure
81 en introduisant le support 2 dans l'alésage 83. On peut également prévoir des moyens
pour faciliter un positionnement radial correct. Des vis 90 permettent de fixer la
partie inférieure 81 à l'assembleur. Ces vis passent au travers de trous de l'assembleur
5 et se vissent dans des trous taraudés de la partie inférieure 81.
[0101] Un mode actuellement préféré de réalisation de la structure 80 sera maintenant effectué
en liaison avec les figures 12 et 13. La figure 13 est une vue de face de la structure
80 assemblée avec la cartouche 100, avec une coupe axiale partielle dans le coin supérieur
droit. La figure 12 est une coupe axiale selon un plan perpendiculaire au plan de
la figure 13.
[0102] Selon ce mode de réalisation les flasques inférieur 81 et supérieur 82 et la cartouche
100 sont maintenus assemblés au moyen d'un étrier 92. Cet étrier 92 a une forme en
U. Deux bras parallèles du U sont rotativement fixées au moyen de vis 96 perpendiculaires
à l'axe AA' au flasque supérieur 82. Des manchons et rondelles isolantes sont prévus
de façon connue pour éviter les contacts électriques entre l'étrier et le flasque
82. Le flasque inférieure 81 est muni sur sa face inférieure d'une empreinte centrale
93. En position assemblée une vis 94 montée dans la partie horizontale du U de l'étrier
92 bloque la rotation de l'étrier 92 autour des vis 96 et exerce une pression au niveau
de l'empreinte 93.empéchant le mouvement des flasques 82 et 81 dans la direction axiale.
L'isolation électrique du flasque 81 et de l'étrier est obtenue au moyen d'un manchon
isolant 95 et de rondelles isolantes. Il est prévu un contre-écrou de blocage 97.
La distance entre le bras horizontal de l'étrier 92 et la face inférieure du flasque
81 est suffisante pour permettre le désengagement de la cartouche 100 des alésages
83 et 85 des flasques 81 et 82 respectivement.
[0103] Le fonctionnement est le suivant :
[0104] Pour le démontage de la cartouche 100 le contre-écrou 97 est débloqué et la vis 94
dévissée jusqu'à ce que la cartouche 100 puisse être extraite de l'un des flasques
81 ou 82. Dans cette position le flasque 82 est toujours solidaire de l'étrier 92
et le flasque 81 est maintenu, la vis 94 toujours à l'intérieur de l'empreinte 93.
Dans cette position des flasques la cartouche 100 peut être extraite de l'autre flasque
par une légère rotation de l'étrier 92 autour de l'axe formé par les vis 96. Cette
rotation libère le passage de la cartouche 100. Pour le remontage on procède inversement.
[0105] Ce mode d'assemblage est intéressant du point de vue mécanique car il permet d'exercer
une pression d'assemblage des flasques 81, 82 et de la cartouche 100 qui est automatiquement
axiale. Il n'y a pas de risque de pressions dissymétriques créant une contrainte de
déformation latérale. Il est également intéressant car il permet le montage et le
démontage de la cartouche 100 au moyen d'une seule vis sans nécessité de maintien
des flasques 81, 82, ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'on travaille en
boîte à gants.
[0106] Naturellement d'autres moyens mécaniques de fixation de la cartouche 100 à la structure
80 sont à la portée de l'homme du métier.
[0107] Les étanchéités sont assurées par des joints et par le fait que la cartouche 100
est ajustée dans les alésages 83, 85.
[0108] Les adaptations nécessaires de la structure 80 pour la rendre compatible avec les
variantes décrites en rapport avec la cartouche 100 relativement aux lieux d'arrivée
ou départ d'eau ou de gaz sont à la portée de l'homme du métier et ne seront pas commentées.
1. Cartouche (100) génératrice de plasma pour une torche à plasma, ayant centrés sur
un axe AA', une anode (1) annulaire comportant une cavité centrale (10) formée à l'intérieur
d'une couronne centrale (123) de l'anode (1), cette cavité centrale (10) recevant
une cathode (3) centrée sur AA', l'anode (1) et la cathode (3) ménageant entre elles
un espace annulaire pour la production d'un arc, des moyens de distribution d'un gaz
plasmagène, le gaz distribué circulant dans l'espace annulaire entre la cathode (3)
et l'anode (1), des moyens de refroidissement de l'anode (1), comportant notamment
des conduits (130) pour un fluide de refroidissement de l'anode (1), ces conduits
ayant une entrée et une sortie, des moyens d'assemblage comportant un support (2)
de cathode ayant une partie conductrice pour amener les courants électriques nécessaires
au fonctionnement de la torche d'une entrée de courant à la cathode (3), des moyens
(2, 23, 4) pour positionner la cathode (3), caractérisée en ce que la cartouche comprend un assembleur (5) interposé axialement entre l'anode annulaire
et le support (2) de cathode (3) pour assembler ladite anode avec ledit support, le
support (2) de cathode (3) , l'assembleur (5) et l'anode (1) annulaire comportant
des parties creuses (24, 122) et des parties saillantes (51, 56) toutes axées parallèlement
à l'axe AA', les parties saillantes (51, 56) étant emmanchées serrées dans les parties
creuses (24, 122).
2. Cartouche (100) selon la revendication 1 caractérisée en ce que une ou des parties creuses (24, 122) sont constituées par des gorges annulaires (24,
122) et en ce que, une ou des parties saillantes (51, 56) sont constituées par des couronnes annulaires
(51, 56), le diamètre extérieure des couronnes (51, 56) étant supérieur au diamètre
extérieur des gorges (24, 122) en sorte que une ou des couronnes annulaires (51, 56)
sont emmanchées serrées dans une ou des gorges annulaires (24, 122).
3. Cartouche (100) selon la revendication 2, caractérisée en ce que une partie saillante (51) de l'assembleur (5) est constituée par une couronne annulaire
(51) inférieure d'axe AA' ayant un diamètre extérieur, un diamètre intérieur et une
surface inférieure, en ce que une partie creuse (24) du support (2) de cathode (3) est constituée par une gorge
annulaire (24) centrée sur l'axe AA', la gorge (24) ayant un diamètre extérieur, un
diamètre intérieur et une surface (27) de fond de gorge (24), et en ce que le diamètre extérieur de la couronne annulaire (51) inférieure de l'assembleur (5)
est légèrement supérieur au diamètre extérieur de la gorge annulaire (24) du support
(2) de cathode (3) en sorte que la couronne annulaire (51) inférieure de l'assembleur
(5) est emmanchée serrée dans la gorge annulaire (24) du support (2) de cathode (3).
4. Cartouche (100) selon la revendication 3, caractérisée en ce que une partie saillante (56) de l'assembleur (5) est constituée par une couronne annulaire
(56) supérieure d'axe AA' ayant un diamètre extérieur, un diamètre intérieur et une
surface supérieure, en ce que une partie creuse (122) de l'anode (1) annulaire est constituée par une gorge annulaire
(122) centrée sur l'axe AA', la gorge (122) ayant un diamètre extérieur, un diamètre
intérieur et une surface de fond de gorge (124), et en ce que le diamètre extérieur de la couronne annulaire (56) supérieure de l'assembleur (5)
est légèrement supérieur au diamètre extérieur de la gorge annulaire (122) de l'anode
(1) en sorte que la couronne annulaire (56) supérieure de l'assembleur (5) est emmanchée
serrée dans la gorge annulaire (122) de l'anode (1).
5. Cartouche (100) selon la revendication 2, caractérisée en ce que une première partie saillante (51) de l'assembleur (5) est constituée par une couronne
annulaire (51) inférieure d'axe AA' ayant un diamètre extérieur, un diamètre intérieur
et une surface inférieure (59), en ce que une partie creuse (24) du support (2) de cathode (3) est constituée par une gorge
annulaire (24) centrée sur l'axe AA', la gorge (24) ayant un diamètre extérieur, un
diamètre intérieur et une surface (27) de fond de gorge, et en ce que le diamètre extérieur de la première couronne annulaire (51) de l'assembleur (5)
est légèrement supérieur au diamètre extérieur de la gorge annulaire (24) du support
(2) de cathode (3) en sorte que la couronne annulaire (51) inférieure de l'assembleur
(5) est emmanchée serrée dans la gorge annulaire (24) du support (2) de cathode (3)
et en ce que une seconde partie saillante (56) de l'assembleur (5) est constituée par une couronne
annulaire (56) supérieure d'axe AA' ayant un diamètre extérieur, un diamètre intérieur
et une surface supérieure (60), en ce que une partie creuse (122) de l'anode (1) annulaire est constituée par une gorge annulaire
(122) centrée sur l'axe AA', la gorge ayant un diamètre extérieur, un diamètre intérieur
et une surface de fond de gorge (124), et en ce que le diamètre extérieur de la seconde couronne annulaire (56) de l'assembleur (5) est
légèrement supérieur au diamètre extérieur de la gorge annulaire (122) de l'anode
(1) en sorte que la couronne annulaire (56) supérieure de l'assembleur (5) est emmanchée
serrée dans la gorge annulaire (122) de l'anode (1).
6. Cartouche (100) selon la revendication 5, caractérisée en ce que l'assembleur (5) comporte une partie centrale creuse (69) joignant les couronnes
(51, 56) inférieures et supérieures, cette partie centrale (69) ayant un diamètre
intérieur, en ce que la gorge (122) de l'anode (1) recevant la couronne (56) supérieure de l'assembleur
(5) est périphérique de la couronne centrale (123) de l'anode (1) formant la cavité
centrale (10) de l'anode (1), le diamètre intérieur d'une partie au moins de l'assembleur
(5) étant supérieur au diamètre extérieur de la couronne centrale (123) de l'anode
(1) en sorte qu'un premier volume annulaire (72) se trouve ménagé entre l'assembleur
(5) et la couronne centrale (123) de l'anode (1), ce volume (72) étant en communication
avec l'extérieur de la cartouche (100) au travers d'au moins deux conduits (130, 28),
un conduit (130) d'amené d'un fluide de refroidissement et un conduit (28) d'évacuation
d'un fluide de refroidissement.
7. Cartouche (100) selon la revendication 6, caractérisée en ce que en position assemblé la surface (60) supérieure de la couronne supérieure de l'assembleur
(5) n'abute pas le fond de la gorge (124) de l'anode (1), en sorte qu'un second volume
annulaire (71) se trouve ménagé entre cette surface supérieure (60) et le fond de
gorge (124), l'un (130) des conduits de communication avec l'extérieur débouchant
dans ce volume (71).
8. Cartouche (100) selon l'une des revendications 6 ou 7, caractérisée en ce que en position assemblé la surface (59) inférieure de la couronne inférieure (51) de
l'assembleur (5) n'abute pas le fond (27) de la gorge (24) du support (2), en sorte
qu'un troisième volume annulaire (73) se trouve ménagé entre cette surface inférieure
(59) et le fond (27) de gorge (24) l'un des conduits (28) de communication avec l'extérieur
débouchant dans ce volume (73).
9. Cartouche (100) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle comporte un centreur (4) ayant une cavité axiale centrée sur la cathode (3),
une surface inférieure (46), une surface (38, 50) extérieure latérale, une surface
(39) latérale intérieure, une surface supérieure (48, 49) au moins une partie (42)
supérieure du centreur (4) étant ajustée à l'intérieur de la cavité centrale (10)
de l'anode (1), un ou plusieurs passage(s) (44, 144, 95, 45, 64, 68, 74) mettant en
communication la surface (50, 46) extérieure latérale ou inférieure avec la surface
supérieure (48, 49) de la partie (42) supérieure du centreur (4).
10. Cartouche (100) selon la revendication 9, caractérisée en ce que des passages (44, 144) sont constitués par des conduits (44, 144) joignant la surface
extérieure latérale (50) du centreur (4) soit à une gorge (45) annulaire axiale du
centreur (4) formée entre le centreur (4) et la cathode (3) par un décrochement de
la surface (39) latérale intérieure du centreur (4), soit à des lumières (95) formées
à la surface supérieure (49)du centreur (4).
11. Cartouche (100) selon la revendication 10, caractérisée en ce que des conduits (44, 144) ont une ligne axiale non contenue dans un plan axial du centreur
(4) .
12. Cartouche (100) selon l'une des revendication 10 ou 11, caractérisée en ce que des conduits (44, 144) ont une extrémité débouchant dans une gorge (148) radiale
formée sur la surface (50) latérale extérieure du centreur (4).
13. Cartouche (100) selon l'une des revendication 10 ou 11, caractérisée en ce que les conduits (44, 144) ont une extrémité débouchant dans une gorge (135) intérieure
radiale de la cavité intérieure (10) de l'anode (1).
14. Cartouche (100) selon l'une des revendications 9 à 13, caractérisée en ce que l'anode (1) est muni de un ou plusieurs conduits (127) passant axialement au travers
d'une couronne centrale (123) de l'anode (1) entourant la cavité centrale (10) de
l'anode (1) et débouchant face à une extrémité des passages (44, 144) du centreur
(4).
15. Cartouche (100) selon l'une des revendications 9 à 13, caractérisée en ce que le support (2) est muni de un ou plusieurs conduits (75) passant au travers du support
(2) et communiquant avec des passages (64,68, 74) du centreur (4).
16. Cartouche (100) selon l'une des revendications 9 à 13, caractérisée en ce que le support (2) est muni d'un alésage (23) central, cet alésage (23) logeant une partie
inférieure de la cathode (3).
17. Cartouche (100) selon la revendication 16, caractérisée en ce que le support (2) est muni d'une couronne (29) centrale formée autour de l'alésage (23)
logeant la partie inférieure de la cathode (3), une surface (30) supérieure de cette
couronne (29) étant au contact de la surface inférieure (46) du centreur (4).
18. Cartouche (100) selon la revendication 17, caractérisée en ce que le centreur (4) est muni d'un épaulement (41) inférieur ayant une surface (46) inférieure
et une surface (47) supérieure, la surface inférieure de cet épaulement constituant
la surface (46) inférieure du centreur (4), et la surface (47) supérieure de cet épaulement
(41) étant au contact d'une surface (134) inférieure de la couronne centrale (123)
de l'anode (1).
19. Torche à plasma caractérisée en ce qu'elle comporte une structure (80) de raccordement et de maintien d'une cartouche (100)
pour torche à plasma selon l'une des revendications 1 à 18, cette structure ayant
une partie supérieure (82) comportant un alésage (85) de réception de l'anode annulaire
(1) de la cartouche, ladite partie supérieure (82) comportant des trous taraudés pour
permettre le vissage de vis (89) passant au travers de trous de l'assembleur (5) de
ladite cartouche pour fixer ladite cartouche sur ladite partie supérieure (82), un
trou (91) axial central à bords évasés permettant le passage du plasma, et une partie
inférieure (81) comportant un alésage (83) de réception du support (2) de cathode
de la cartouche, ladite partie inférieure (81) comportant des trous taraudés pour
permettre le vissage de vis (90) passant au travers de trous de l'assembleur (5) de
ladite cartouche pour fixer ladite cartouche sur ladite partie inférieure (81), la
structure portant des arrivées (86, 87) d'un fluide de refroidissement, de gaz plasmagène,
et des moyens (84) d'évacuation du fluide de refroidissement; ces moyens étant adaptés
de se positionner , au montage de la cartouche (100) dans la structure (80), face
aux conduits (127, 130, 75) correspondants de la cartouche (100).
20. Torche à plasma selon la revendication 19, caractérisée en ce que les moyens de fixation à la cartouche (100) de la structure de fixation et de maintien
(80) comporte un étrier (92) rotativement fixé à la partie supérieure (82) de la structure
(80) comportant l'alésage (85) de réception de l'anode (1) de la cartouche, une vis
(94) montée dans l'étrier (92) venant en appui sur la partie inférieure (81) de la
structure (80) comportant l'alésage (83) de réception du support (2) de la cartouche
(100).
1. A cartridge (100) generating plasma for a plasma torch, having, centred on an axis
AA', an annular anode (1) comprising a central cavity (10) formed inside a central
ring (123) of the anode (1), this central cavity (10) receiving a cathode (3) centred
on AA', the anode (1) and the cathode (3) providing between them an annular space
for producing an arc, plasmagene gas distribution means, the distributed gas circulating
in the annular space between the cathode (3) and the anode (1), anode (1) cooling
means, comprising particularly conduits for an anode (1) cooling fluid, these conduits
having an inlet and an outlet, assembly means, comprising a cathode support (2) having
a conductive part to bring the electrical currents necessary for the operation of
the torch from a current input to the cathode (3), means (2, 23, 4) for positioning
the cathode, the cartridge being characterised in that an assembler (5) is axially interposed between the annular anode (1) and the cathode
support (2) for assembling said anode with said support, the assembler (5) and the
annular anode (1) comprising hollow parts (24, 122) and projecting parts (51, 56)
all centred parallel to the axis AA', the projecting parts (51, 56) being fitted tightly
into the hollow parts (24, 122).
2. A cartridge according to claim 1 characterised in that one or more hollow part(s) (24, 122) are constituted by annular grooves (24, 122)
and in that one or more projecting parts (51, 56) are constituted by annular rings (51, 56),
the outer diameter of the rings (51, 56) being greater than the outer diameter of
the grooves (24, 122) in such a way that one or more annular rings (51, 56) are fitted
tightly into one or more annular grooves (24, 122).
3. A cartridge according to claim 2 characterised in that a projecting part (51) of the assembler (5) is constituted by a lower annular ring
(51) of axis AA', having an outer diameter, an inner diameter and a lower surface,
in that a hollow part (24) of the cathode (3) support (2) is constituted by an annular groove
(24) centred on the axis AA', the groove (24) having an outer diameter, an inner diameter
and a groove (24) bottom surface (27), and in that the outer diameter of the lower annular ring (51) of the assembler (5) is slightly
greater than the outer diameter of the annular groove (24) of the cathode (3) support
(2) in such a way that the lower annular ring (51) of the assembler (5) is fitted
tightly into the annular groove (24) of the cathode (3) support (2).
4. A cartridge (100) according to claim 3 characterised in that a projecting part (56) of the assembler (5) is constituted by an upper annular ring
(56) of axis AA', having an outer diameter, an inner diameter and an upper surface,
in that a hollow part (122) of the annular anode (1) is constituted by an annular groove
(122) centred on the axis AA', the groove (122) having an outer diameter, an inner
diameter and a groove bottom surface (124), and in that the outer diameter of the upper annular ring (56) of the assembler (5) is slightly
greater than the outer diameter of the annular groove (122) of the anode (1) in such
a way that the upper annular ring (56) of the assembler (5) is fitted tightly into
the annular groove (122) of the anode (1).
5. A cartridge (100) according to claim 2 characterised in that a first projecting part (51) of the assembler (5) is constituted by a lower annular
ring (51) of axis AA', having an outer diameter, an inner diameter and a lower surface
(59), in that a hollow part (24) of the cathode (3) support (2) is constituted by an annular groove
(24) centred on the axis AA' , the groove (24) having an outer diameter, an inner
diameter and a groove bottom surface (27), and in that the outer diameter of the first annular ring (51) of the assembler (5) is slightly
greater than the outer diameter of the annular groove (24) of the cathode (3) support
(2) in such a way that the lower annular ring (51) of the assembler (5) is fitted
tightly into the annular groove (24) of the cathode (3) support (2), and in that a second projecting part (56) of the assembler (5) is constituted by an upper annular
ring (56) of axis AA', having an outer diameter, an inner diameter and an upper surface
(60), in that a hollow part (122) of the annular anode (1) is constituted by an annular groove
(122) centred on the axis AA', the groove having an outer diameter, an inner diameter
and a groove bottom surface (124), and in that the outer diameter of the second annular ring (56) of the assembler (5) is slightly
greater than the outer diameter of the annular groove (122) of the anode (1) in such
a way that the upper annular ring (56) of the assembler (5) is fitted tightly into
the annular groove (122) of the anode (1).
6. A cartridge (100) according to claim 5 characterised in that the assembler (5) comprises a 36 central hollow part (69) joining the lower and upper
rings (51, 56), this central part (69) having an inner diameter, in that the groove (122) of the anode (1) receiving the upper ring (56) of the assembler
(5) is peripheral of the central ring (123) of the anode (1), forming the central
cavity (10) of the anode (1), the inner diameter of a part at least of the assembler
(5) being greater than the outer diameter of the central ring (123) of the anode (1)
in such a way that a first annular volume (72) is provided between the assembler (5)
and the central ring (123) of the anode (1), this volume (72) being in communication
with the outside of the cartridge (100) through at least two conduits (130, 28), a
cooling fluid inflow conduit (13) and a cooling fluid outflow conduit (28).
7. A cartridge (100) according to claim 6 characterised in that, in the assembled position, the upper surface (60) of the upper ring of the assembler
(5) does not abut the groove bottom (124) of the anode (1), in such a way that a second
annular volume (71) is provided between this upper surface (60) and the groove bottom
(124), one (130) of the conduits communicating with the outside emerging in this volume
(71).
8. A cartridge (100) according to one of the claims 6 or 7 characterised in that, in the assembled position, the lower surface (59) of the lower ring (51) of the
assembler (5) does not abut the bottom (27) of the groove (24) of the support (2),
in such a way that a third annular volume (73) is provided between this lower surface
(59) and the bottom (27) of the groove (24), one of the conduits (28) communicating
with the outside emerging in this volume (73).
9. A cartridge (100) according to one of the claims 1 to 8 characterised in that it comprises a centring device (4) having an axial cavity centred on the cathode
(3), a lower surface (46), a lateral outer surface (38, 50), a lateral inner surface
(39), an upper surface (48, 49) at least one upper part (42) of the centring device
(4) being fitted inside the central cavity (10) of the anode (1), one or more passages
(44, 144, 95, 45, 64, 68, 74) bringing into communication the lateral outer or lower
surface (50, 46) with the upper surface (48, 49) of the upper part (42) of the centring
device (4).
10. A cartridge (100) according to claim 9 characterised in that passages (44, 144) are constituted by conduits (44, 144) joining the lateral outer
surface (50) of the centring device (4) either in an axial annular groove (45) of
the centring device (4) formed between the centring device (4) and the cathode (3)
by a detachment from the lateral inner surface (39) of the centring device (4), or
in apertures 95 formed on the upper surface (49) of the centring device (4).
11. A cartridge (100) according to claim 10 characterised in that conduits (44, 144) have an axial line not contained in an axial plane of the centring
device (4).
12. A cartridge (100) according to one of the claims 10 or 11 characterised in that conduits (44, 144) have an end emerging in a radial groove (148) formed on the lateral
outer surface (50) of the centring device (4).
13. A cartridge (100) according to one of the claims 10 or 11 characterised in that conduits (44, 144) have an end emerging in a radial inner groove (135) of the inner
cavity (10) of the anode (1).
14. A cartridge (100) according to one of the claims 9 to 13 characterised in that the anode (1) is fitted with one or more conduits (127) passing axially through a
central ring (123) of the anode (1) surrounding the central cavity (10) of the anode
(1) and emerging opposite one end of the passages (44, 144) of the centring device
(4).
15. A cartridge (100) according to one of the claims 9 to 13 characterised in that the support (2) is fitted with one or more conduits (75) passing through the support
(2) and communicating with passages (64, 68, 74) of the centring device (4).
16. A cartridge (100) according to one of the claims 9 to 13 characterised in that the support (2) is fitted with a central bore (23), this bore (23) housing a lower
part of the cathode (3).
17. A cartridge (100) according to claim 16 characterised in that the support (2) is fitted with a central ring (29) formed around the bore (23) housing
the lower part of the cathode (3), an upper surface (30) of this ring (29) being in
contact with the lower surface (46) of the centring device (4).
18. A cartridge (100) according to claim 17 characterised in that the centring device (4) is fitted with a lower shoulder (41) having a lower surface
(46) and an upper surface (47), the lower surface of this shoulder constituting the
lower surface (46) of the centring device (4), and the upper surface (47) of this
shoulder (41) being in contact with a lower surface (134) of the central ring (123)
of the anode (1).
19. A plasma torch characterised in that it comprises a structure (80) for connecting and holding in place a cartridge (100)
according to one of the claims 1 to 18, this structure housing having an upper part
(82) comprising a bore (85) for receiving the annular anode (1) of the cartridge,
said upper part (82) comprising threaded holes enabling to screw screws (89) passing
through holes provided in the assembler (5) of said cartridge, for screwing said cartridge
on said upper part (82), a hole (91) with flared edges allowing the plasma to pass,
said lower part (81) comprising threaded holes enabling to screw screws (89) passing
through holes provided in the assembler (5) of said cartridge, for screwing said cartridge
on said lower part (82), the structure carrying inlets (86, 87) for a cooling fluid,
of a plasmagene gas, and means (84) of draining the cooling fluid these means positioning
themselves, when the cartridge (100) is assembled in the structure (80), opposite
the corresponding conduits (127, 130, 75) of the cartridge (100).
20. A plasma torch according to claim 19 characterised in that the means of fixing to the cartridge (100) the fixing and holding structure (80)
comprises a stirrup piece (92) fixed rotationally to the upper part (82) of the structure
(80) comprising the bore (85) for receiving the anode (1) of the cartridge, a screw
(94) mounted in the stirrup piece (92) acting as support on the lower part (81) of
the structure (80) comprising the bore (83) for receiving the support (2) of the cartridge
(100).
1. Kartusche (100) zur Erzeugung von Plasma für einen Plasmabrenner, die zentriert auf
einer Achse AA' eine ringförmige Anode (1) aufweist, umfassend einen zentralen Hohlraum
(10), der im Inneren einer zentralen Krone (123) der Anode (1) gebildet ist, wobei
dieser zentrale Hohlraum (10) eine auf AA' zentrierte Kathode (3) aufnimmt, wobei
die Anode (1) und die Kathode (3) zwischen sich einen ringförmigen Raum für die Erzeugung
eines Bogens vorsehen, ferner Mittel zur Verteilung eines plasmagenen Gases, wobei
das verteilte Gas in den ringförmigen Raum zwischen der Kathode (3) und der Anode
(1) strömt, Mittel zur Kühlung der Anode (1), umfassend insbesondere Leitungen (130)
für ein Fluid zur Kühlung der Anode (1), wobei diese Leitungen einen Eingang und einen
Ausgang haben, ferner Verbindungsmittel mit einem Kathodenträger (2) mit einem leitenden
Teil für die Zufuhr der elektrischen Ströme, die für die Funktion des Brenners erforderlich
sind, von einem Stromeingang zur Kathode (3), ferner Mittel (2, 23, 4) zur Positionierung
der Kathode (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Kartusche einen Verbinder (5) umfasst, der axial zwischen der ringförmigen Anode
und dem Träger (2) der Kathode (3) eingefügt ist, um die Anode mit dem Träger zu verbinden,
wobei der Träger (2) der Kathode (3), der Verbinder (5) und die ringförmige Anode
(1) hohle Teile (24, 122) und vorstehende Teile (51, 56) umfassen, die alle parallel
zur Achse AA' ausgerichtet sind, wobei die vorstehenden Teile (51, 56) fest in die
hohlen Teile (24, 122) eingepasst sind.
2. Kartusche (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehr hohle Teile (24, 122) durch ringförmige Rillen (24, 122) gebildet sind,
und dass ein oder mehr vorstehende Teile (51, 56) durch ringförmige Kronen (51, 56)
gebildet sind, wobei der Außendurchmesser der Kronen (51, 56) größer ist als der Außendurchmesser
der Rillen (24, 122), derart, dass eine oder mehrere ringförmige Kronen (51, 56) fest
in eine oder mehrere ringförmige Rillen (24, 122) eingepasst sind.
3. Kartusche (100) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein vorstehendes Teil (51) des Verbinders (5) durch eine untere ringförmige Krone
(51) mit Achse AA' gebildet ist, die einen Außendurchmesser, einen Innendurchmesser
und eine untere Oberfläche hat, dass ein hohler Teil (24) des Trägers (2) der Kathode
(3) durch eine auf der Achse AA' zentrierte ringförmige Rille (24) gebildet ist, wobei
die Rille (24) einen Außendurchmesser, einen Innendurchmesser und eine Oberfläche
(27) am Boden der Rille (24) hat, und dass der Außendurchmesser der ringförmigen unteren
Krone (51) des Verbinders (5) geringfügig größer ist als der Außendurchmesser der
ringförmigen Rille (24) des Trägers (2) der Kathode (3), derart, dass die ringförmige
untere Krone (51) des Verbinders (5) fest in die ringförmige Rille (24) des Trägers
(2) der Kathode (3) eingepasst ist.
4. Kartusche (100) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein vorstehendes Teil (56) des Verbinders (5) durch eine ringförmige obere Krone
(56) mit Achse AA' gebildet ist, die einen Außendurchmesser, einen Innendurchmesser
und eine obere Oberfläche hat, dass ein hohler Teil (122) der ringförmigen Anode (1)
durch eine auf der Achse AA' zentrierte ringförmige Rille (122) gebildet ist, wobei
die Rille (122) einen Außendurchmesser, einen Innendurchmesser und eine Oberfläche
am Boden der Rille (124) hat, und dass der Außendurchmesser der ringförmigen oberen
Krone (56) des Verbinders (5) geringfügig größer ist als der Außendurchmesser der
ringförmigen Rille (122) der Anode (1), derart, dass die ringförmige obere Krone (56)
des Verbinders (5) fest in die ringförmige Rille (122) der Anode (1) eingepasst ist.
5. Kartusche (100) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster vorstehender Teil (51) des Verbinders (5) durch eine ringförmige untere
Krone (51) mit Achse AA' gebildet ist, die einen Außendurchmesser, einen Innendurchmesser
und eine untere Oberfläche (59) hat, dass ein hohler Teil (24) des Trägers (2) der
Kathode (3) durch eine auf der Achse AA' zentrierte ringförmige Rille (24) gebildet
ist, wobei die Rille (24) einen Außendurchmesser, einen Innendurchmesser und eine
Oberfläche (27) am Boden der Rille hat, und dass der Außendurchmesser der ersten ringförmigen
Krone (51) des Verbinders (5) geringfügig größer ist als der Außendurchmesser der
ringförmigen Rille (24) des Trägers (2) der Kathode (3), derart, dass die ringförmige
untere Krone (51) des Verbinders (5) fest in die ringförmige Rille (24) des Trägers
(2) der Kathode (3) eingepasst ist, und dass ein zweiter vorstehender Teil (56) des
Verbinders (5) durch eine ringförmige obere Krone (56) mit Achse AA' gebildet ist,
die einen Außendurchmesser, einen Innendurchmesser und eine obere Oberfläche (60)
hat, dass ein hohler Teil (122) der ringförmigen Anode (1) durch eine auf der Achse
AA' zentrierte ringförmige Rille (122) gebildet ist, wobei die Rille einen Außendurchmesser,
einen Innendurchmesser und eine Oberfläche am Boden der Rille (124) hat, und dass
der Außendurchmesser der zweiten ringförmigen Krone (56) des Verbinders (5) geringfügig
größer ist als der Außendurchmesser der ringförmigen Rille (122) der Anode (1), derart,
dass die ringförmige obere Krone (56) des Verbinders (5) fest in die ringförmige Rille
(122) der Anode (1) eingepasst ist.
6. Kartusche (100) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder (5) einen zentralen hohlen Teil (69) umfasst, der die untere und die
obere Krone (51, 56) verbindet, wobei dieser zentrale Teil (69) einen Innendurchmesser
hat, dass die Rille (122) der Anode (1), die die obere Krone (56) des Verbinders (5)
aufnimmt, peripher zur zentralen Krone (123) der Anode (1) ist, die den zentralen
Hohlraum (10) der Anode (1) bildet, wobei der Innendurchmesser wenigstens eines Teils
des Verbinders (5) größer ist als der Außendurchmesser der zentralen Krone (123) der
Anode (1), derart, dass ein erstes ringförmiges Volumen (72) zwischen dem Verbinder
(5) und der zentralen Krone (123) der Anode (1) vorgesehen wird, wobei dieses Volumen
(72) mittels wenigstens zweier Leitungen (130, 28) in Verbindung ist mit dem Äußeren
der Kartusche (100), nämlich eine Leitung (130) für die Zufuhr eines Kühlfluids sowie
eine Leitung (28) zur Abfuhr eines Kühlfluids.
7. Kartusche (100) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass in der zusammengefügten Position die obere Oberfläche (60) der oberen Krone des Verbinders
(5) nicht gegen den Boden der Rille (124) der Anode (1) stößt, derart, dass ein zweites
ringförmiges Volumen (71) zwischen dieser oberen Oberfläche (60) und dem Boden der
Rille (124) vorgesehen wird, wobei eine (130) der Leitungen zur Verbindung mit dem
Äußeren in dieses Volumen (71) mündet.
8. Kartusche (100) nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass in der zusammengefügten Position die untere Oberfläche (59) der unteren Krone (51)
des Verbinders (5) nicht gegen den Boden (27) der Rille (24) des Trägers (2) stößt,
derart, dass ein drittes ringförmiges Volumen (73) zwischen dieser unteren Oberfläche
(59) und dem Boden (27) der Rille (24) vorgesehen wird, wobei eine der Leitungen (28)
zur Verbindung mit dem Äußeren in dieses Volumen (73) mündet.
9. Kartusche (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Zentrierer (4) umfasst, der einen auf die Kathode (3) zentrierten axialen
Hohlraum hat, eine untere Oberfläche (46), eine seitliche äußere Oberfläche (38, 50),
eine seitliche innere Oberfläche (39), und eine obere Oberfläche (48, 49), wobei wenigstens
ein oberer Teil (42) des Zentrierers (4) im Inneren des zentralen Hohlraums (10) der
Anode (1) eingepasst ist, wobei ein oder mehrere Durchgänge (44, 144, 95, 45, 64,
68, 74) eine Verbindung herstellen zwischen der äußeren seitlichen oder unteren Oberfläche
(50, 46) mit der oberen Oberfläche (48, 49) des oberen Teils (42) des Zentrierers
(4).
10. Kartusche (100) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass Durchgänge (44, 144) durch Leitungen (44, 144) gebildet sind, die die äußere seitliche
Oberfläche (50) des Zentrierers (4) entweder mit einer ringförmigen axialen Rille
(45) des Zentrierers (4) verbinden, die zwischen dem Zentrierer (4) und der Kathode
(3) durch eine Stufe der seitlichen inneren Oberfläche (39) des Zentrierers (4) gebildet
ist, oder mit Öffnungen (95), die an der oberen Oberfläche (49) des Zentrierers (4)
gebildet sind.
11. Kartusche (100) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass Leitungen (44, 144) eine axiale Linie aufweisen, die nicht in einer axialen Ebene
des Zentrierers (4) enthalten ist.
12. Kartusche (100) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass Leitungen (44, 144) ein Ende aufweisen, das in eine radiale Rille (148) mündet, welche
an der seitlichen äußeren Oberfläche (50) des Zentrierers (4) gebildet ist.
13. Kartusche (100) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungen (44, 144) ein Ende aufweisen, das in eine radiale innere Rille (135)
des inneren Hohlraums (10) der Anode (1) mündet.
14. Kartusche (100) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Anode (1) mit einer oder mehreren Leitungen (127) ausgestattet ist, die axial
durch eine zentrale Krone (123) der Anode (1) verlaufen, die den zentralen Hohlraum
(10) der Anode (1) umgibt und gegenüber einem Ende der Durchgänge (44, 144) des Zentrierers
(4) münden.
15. Kartusche (100) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (2) mit einer oder mehreren Leitungen (75) ausgestattet ist, die durch
den Träger (2) verlaufen und in Verbindung mit Durchgängen (64, 68, 74) des Zentrierers
(4) sind.
16. Kartusche (100) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (2) mit einer zentralen Bohrung (23) ausgestattet ist, wobei diese Bohrung
(23) einen unteren Teil der Kathode (3) aufnimmt.
17. Kartusche (100) nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (2) mit einer zentralen Krone (29) ausgestattet ist, die um die Bohrung
(23) herum gebildet ist, welche den unteren Teil der Kathode (3) aufnimmt, wobei eine
obere Oberfläche (30) dieser Krone (29) in Kontakt mit der unteren Oberfläche (46)
des Zentrierers (4) ist.
18. Kartusche (100) nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Zentrierer (4) mit einer unteren Schulter (41) ausgestattet ist, der eine untere
Oberfläche (46) sowie eine obere Oberfläche (47) hat, wobei die untere Oberfläche
dieser Schulter die untere Oberfläche (46) des Zentrierers (4) bildet, und wobei die
obere Oberfläche (47) dieser Schulter (41) in Kontakt mit einer unteren Oberfläche
(134) der zentralen Krone (123) der Anode (1) ist.
19. Plasmabrenner, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Struktur (80) zum Anschließen und zum Halten einer Kartusche (100) für einen
Plasmabrenner nach einem der Ansprüche 1 bis 18 umfasst, wobei diese Struktur einen
oberen Teil (82) aufweist, der eine Bohrung (85) zur Aufnahme der ringförmigen Anode
(1) der Kartusche umfasst, wobei der obere Teil (82) Gewindelöcher umfasst, um das
Einschrauben von Schrauben (89) zu ermöglichen, die durch Löcher des Verbinders (5)
der Kartusche verlaufen, um die Kartusche an dem oberen Teil (82) zu befestigen, wobei
ein axiales zentrales Loch (91) mit aufgeweiteten Rändern den Durchgang des Plasmas
erlaubt, sowie ein unteres Teil (81), das eine Bohrung (83) zur Aufnahme des Trägers
(2) der Kathode der Kartusche umfasst, wobei das untere Teil (81) Gewindelöcher umfasst,
um das Einschrauben von Schrauben (90) zu erlauben, die durch Löcher des Verbinders
(5) der Kartusche verlaufen, um die Kartusche an dem unteren Teil (81) zu befestigen,
wobei die Struktur Zuführungen (86, 87) für ein Kühlfluid und für ein plasmagenes
Gas aufweist, sowie Mittel (84) für die Abfuhr des Kühlfluids; wobei diese Mittel
dazu ausgelegt sind, bei der Montage der Kartusche (100) in der Struktur (80) gegenüber
den entsprechenden Leitungen (127, 130, 75) der Kartusche (100) positioniert zu werden.
20. Plasmabrenner nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Befestigung der Befestigungs- und Haltestruktur (80) an der Kartusche
(100) eine Schelle (92) umfassen, die drehfest am oberen Teil (82) der Struktur (80)
befestigt ist, die die Bohrung (85) zur Aufnahme der Anode (1) der Kartusche umfasst,
wobei eine in der Schelle (92) montierte Schraube (94) in Anlage an den unteren Teil
(81) der Struktur (80) gelangt, die die Bohrung (83) zur Aufnahme des Trägers (2)
der Kartusche (100) umfasst.
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