CA2029508C - Torche a plasma pourvue d'une bobine electro-magnetique de rotation de pieds d'arc - Google Patents

Torche a plasma pourvue d'une bobine electro-magnetique de rotation de pieds d'arc Download PDF

Info

Publication number
CA2029508C
CA2029508C CA002029508A CA2029508A CA2029508C CA 2029508 C CA2029508 C CA 2029508C CA 002029508 A CA002029508 A CA 002029508A CA 2029508 A CA2029508 A CA 2029508A CA 2029508 C CA2029508 C CA 2029508C
Authority
CA
Canada
Prior art keywords
electrodes
plasma torch
electrode
electromagnetic coil
torch according
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CA002029508A
Other languages
English (en)
Other versions
CA2029508A1 (fr
Inventor
Maxime Labrot
Serge Georges Roger Muller
Jean Feuillerat
Patrick Lautissier
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Airbus Group SAS
Original Assignee
Airbus Group SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Airbus Group SAS filed Critical Airbus Group SAS
Publication of CA2029508A1 publication Critical patent/CA2029508A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of CA2029508C publication Critical patent/CA2029508C/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/28Cooling arrangements
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • H05H1/3431Coaxial cylindrical electrodes
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • H05H1/40Details, e.g. electrodes, nozzles using applied magnetic fields, e.g. for focusing or rotating the arc
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • H05H1/3421Transferred arc or pilot arc mode

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)
  • Arc Welding Control (AREA)
  • Circuit Breakers (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Arc-Extinguishing Devices That Are Switches (AREA)

Abstract

L'invention concerne une torche à plasma du type comportant :
- deux électrodes (5 et 6) tubulaires et coaxiales, en prolongement l'une de l'autre, chaque électrode étant agencée dans un support (3 et 4) ;
- des moyens de refroidissement desdites électrodes parcourus par un fluide, lesdits moyens d'au moins une électrode comprenant une chambre cylindrique étanche (16), prévue dans le support correspondant et séparée par une paroi cylindrique partageant la chambre en deux espaces annulaires (16A et 16B) en communication et à travers lesquels circule ledit fluide de refroidissement ;
- des moyens (9) pour amorcer un are électrique entre les électrodes ;
- des moyens (11,13) pour injecter un gaz plasmagène entre les électrodes ; et, - des moyens à bobine électromagnétique pour déplacer les pieds d'accrochage dudit arc électrique sur les surfaces internes desdites électrodes.
Selon l'invention, le fluide de refroidissement de ladite électrode, dont la chambre étanche (16) comporte la paroi de séparation, est électriquement isolant et ladite bobine électromagnétique (15) fait l'office de la paroi de séparation.

Description

,~ r, ~~ ~,,~ n~r. .'~~
~s,r ~r'~ ~ t ~ ~ ~~ ü.>

1 La présente invention concerne les torches à plasma dans lesquelles le plasma est obtenu en chauffant un gaz par un arc électrique produit entre deux électrodes.
On connaît déjà de nombreuses réalisations de torches à
plasma. Généralement, une torche à plasma, telle que l'enseigne par exemple le document US-A-3 301 995, comprend deux électrodes tubulaires et coaxiales, chacune étant a~eneée dans un support qui l'entoure. La torche à plasma comporte également des moyens pour produire l'amorçage d'un arc électrique entre les deux êleetrodes et des moyens pour injecter un gaz plasmagène, tel que de l'air, entre les deux électrodes, simultanément à l'are électrique. Des moyens de refroidissement des électrodes sont également prévus dans chaque support d'électrode et sont usuellement définis par une chambre cylindrique étanche prévue dans chaque support, uns paroi cylindrique de séparation ménageant la chambre étanche en deux espaces annulaires concentriques, en communication l'un avec l'autre à une extrémité de ladite paroi et à travers lesquels circule un fluide de refroidissement. .
Par ailleurs, comme l'enseignent par exemple les documents US-A-3 301 995 et EP-A-0 032 100, pour éviter une usure prématurêe des électrodes, on prévoit des moyens pour déplacer les pieds d'accrochage de l'arc électrique sur les surf aces internes des électrodes tubulaires. Généralement, ces moyens sont définis par au moins une bobine électroma-gnétique entourant l'un des supports d'électrode. Ainsi, en modulant le champ magnétique axial engendré par la bobine lorsqu'elle est excitée, les pieds d°accrochage de l'arc électrique se déplacent autour des surf aces internes des électrodes en évitant la formation de cratères locaux et la destruction rapide des électrodes.
2 ~~~~~t~'') 1 Toutefois, l'agencement d'une telle bobine électromagnétique autour du support porte-électrode implique une augmentation importante de l'encombrement de la torche à plasma, de sorte que, dans certaines applications, les torches à plasma ainsi équipées ne satisfont pas aux exigences de volume et de forme requises.
Pour diminuer l'encombrement extérieur imposé par les bobines, une solution consiste à les agencer dans un volume interne prévu dans chaque support d'électrode, comme l'enseigne le document US-A-3 832 519. Dléanmoins, le gain en encombrement n'est pas significatif, 1e support étant de dimension plus importante, et, de plus, les bobines sont munies de circuits de refroidissement internes complexes.
L a présente invention a pour but de remédier à ces inconvé-nients et concerne une torche à plasma d'arc électrique, dont l'agencement des moyens de déplacement de l'arc élec-trique n'entraîne pas une augmentation de volume de ladite torche, ni de complications techniques supplémentaires.
A cet effet, la torche à plasma du type comportant - deux électrodes tubulaires et coaxiales, en prolongement l'une de l'autre, chaque électrode étant agencée dans un support ;
- des moyens de refroidissement desdites électrodes parcourus par un fluide de refroidissement, lesdits moyens de refroidissement d'au moins une desdites électrodes comprenant une chambre cylindrique étanche, prévue dans le support correspondant et séparée par une paroi cylindrique de séparation partageant la chambre en deux espaces annulaires, en communication l'un avec l'autre à une extrémité de ladite paroi et à travers lesquels circule ledit fluide de refroidissement ;
- des moyens pour produire l'amorçage d'un are électrique entre les deux électrodes ;
- des moyens pour injecter un gaz plasmagène entre les deux électrodes ; et, ' 3 1 - des moyens à bobine électromagnétique pour déplacer les pieds d'accrochage de l'arc électrique sur les surfaces internes desdites électrodes, est remarquable, selon l'invention, en ce que le fluide de refroidissement de ladite électrode dont la chambre cylindxique étanche comporte la paroi de séparation est électriquement isolant et en ce que ladite bobine électromagnétique fait office de ladite paroi cylindri-que de séparation.
Ainsi, grâce à l'invention, l'enc;ombrement imposé
préalablement par la bobine électromagnêtique est totalement supprimé puisque celle-ci est alors intégrée audit support porte-électrode en se substituant à la paroi cylindrigue de sêparation des moyens de refroi-dissement, prévue initialement dans le support.
Far ailleurs, on remarquera que ladite bobine est alors refroidie efficacement par le fluide parcourant les deux espaces annulaires concentriques entre lesquels est agencée la bobine électromagnétique.
Avantageusement, ladite bobine électromagnétique s'étend approximativement sur toute la longueur de l'électrode ;
de préférence, elle est associée au support entourant l'électrode amont (par rapport à la circulation du gaz plasmagène).
Dans un mode préféré de réalisation, ladite bobine électromagnétique est définie par deux enroulements concentriques de spires jointives, une enveloppe de matière isolante étant intercalée entre les deux enrou-lements concentriques de spires. Cette enveloppe de matière isolante constitue ainsi une paroi de séparation étanche permettant au fluide de refroidissement de parcourir les deux espaces annulaïres.

LE e , T e, 1 Selon une autre caractéristique, les deux enroulements de spires peuvent être obtenus à partir d'un fil métallique continu. Ce fil présente, de préférence, une section rectangulaire, de sorte que chacun desdits enroulements à
spires jointives présente alors une surface unie.
Par ailleurs, ladite bobine électromagnétique est raccordée par l'une de ses extrémités à une ligne d'alimentation électrique et par l'autre extrémité à une bague solidaire dudit support correspondant. La ligne d'alimentation électrique chemine avantageusement à travers le conduit d'amenée de fluide de refroidissement électriquement isol ant .
Les figures du dessin annexé feront bien comprendre comment l' invention peut être réal isée . Sur ces figures, des références identiques désignent des éléments semblables.
La figure 1 représente schématiquement une demi-vue en coupe longitudinale contiguë à une demi-vue extérieure d'un mode particulier de réalisation de la torche à plasma selon l'invention.
La figure 2 est une demi-vue en coupe agrandie de la bobine électromagnétique disposée dans le support de l'électrode amont.
En se référant à la figure 1, la torche à plasma 1 comporte un corps 2 comprenant notamment deux supports cylindriques
3 et 4. Une électrode amont ou cathode 5 est logêe à l'in--térieur du support 3, et, de façon identique, une électrode aval ou anode b est logée à 1 ° intérieur du support 4. Ces électrodes 5 et 6, de forme générale tubulaire, présentent un axe commun 7, en étant espacées l'une de l'autre le long dudit axe, et elles sont reliées à une alimentation ëlec-trique par des circuits non représentés mais de type connu.

1 ~,a torche à plasma 1 comprend également des moyens de refroidissement 8.1 et 8.2 des électrodes, qui sont prêvus, de façon usuelle, dans chacun des supports 3 et ~4, et qui seront décrits ultérieurement.
Par ailleurs, pour amorcer un arc électrique entre les deux électrodes 5 et 6, on prévoit, par exemple, une électrode auxiliaire de démarrage g qui est montée, de façon coulis-sante, sur le support 4 en étant liée électriquement à
l'électrode aval 6. Dans ce cas,, on réalise l'amorçage de l'arc électrique par court-circuit en mettant en contact l'électrode auxiliaire g avec l'électrode amont 5. On a représenté sur la figure 1 l'are électrique 10 ainsi engendré, dont les pieds d'accrochage 10.'I et 10.2 sont situés sur les surf aces internes, respectivement 5A et 6A, des électrodes 5 et 6.
Dès l'apparition de l'arc électrique 10, un gaz plasmagène, tel que de l'air, est injecté dans une chambre d'injection 11, entre les électrodes 5 et 6. Pour cela, le gaz, issu d'un circuit d'alimentation connu en soi et non représenté, traverse un passage 12 ménagé dans le corps 1 puis, des orifices transversaux d'injection 13 prévus dans une pièce cylindrique 14 entourant les extrémités en regard des électrodes, pour déboucher ensuite dans la chambre 11, le plasma thermique sortant par l'électrode tubulaire aval 6.
Pour éviter une usure prématurée des électrodes 5 et 6, la torche à plasma 1 comprend des moyens pour déplacer les pieds d'accrochage de L'are électrique engendré autour des surf aces internes des électrodes tubulaires 5 et 6. Ces moyens sont définis par au moins une bobine électromagnéti-que 15 associée, dans ce mode de réalisatian, au support 3 de l'électrode amont 5.
4,..~1 1 Selon l'invention, la bobine électromagnétique 15 est intégrée au circuit de refroidissement 8.1 de l'électrode 5.
En se référant aux figures 1 et 2, on voit que le circuit de refroidissement 8.1 est défini par une chambre cylindrique étanche 16 prévue entre le support 3 et la surface externe 5B de l'électrode 5, en étant séparée, par la bobine électromagnétique 15, en deux espaces annulaires concentri-ques 16A et 16B à travers lesquels circule le fluide de refroidissement, lesdits espaces annulaires étant en communication l'un avec l'autre à l'extrémité aval 15A de ladite bobine 15.
La bobine électromagnétique 15 fait ainsi office de paroi de séparation des espaces annulaires 16A et 16B, de sorte que cet agencement n'implique aucun encombrement supplëmentaire de la torche à plasma.
Le fluide de refroidissement est électriquement isolant tel que, par exemple, de l'eau désionisée. Ce fluide, issu d'un circuit d'alimentation connu en soi et non représenté, arrive par un conduit 17 dêbouchant dans la chambre étanche 16 pour circuler dans l'espace annulaire 16A, entre le support 3 et la bobine 15, puis dans l'espace annulaire 16B, entre la bobine 15 et la surface externe 5B de l'électrode, pour ressortir par un passage 5C prévu dans l'extrémité
arrière 5D de l'électrode 5 en direction dudit circuit. La circulation du fluide est indiquée par des flèches F. On voit donc que la bobine électromagnétique 15, qui s'étend autour de l'électrode 5, est refroidie de façon optimale par le fluide de refroidissement.
Dans un mode préféré de réalisation illustré sur la figure 2, la bobine électromagnétique 15 est définie par deux enroulements concentriques 17A et 17B de spires jointives, obtenus à partir d'un fil métallique continu 17, par exemple en cuivre. Entre les deux enroulements de spires 17A et 17B

i~ ~~ ~ '.~ ~~ r) É

1 est disposée une enveloppe de matière isolante 18 qui constitue ainsi une paroi étanche sêparant les deux espaces annulaires 16A et 16B. Par ailleurs, on voit que le fil des spires formant les enroulements de la bobine 15 présente avantageusement une section rectangulaire pleine.
La bobine 15 est fixée par l'une 20 de ses extrémités à une bague métallique 21 conformant une partie du circuit de refroidissement et interposée entre le support 5 et l'extrémité arrière 5D de l'électrode 5, tandis que l'autre extrémité 22 de la bobine, isolée de la masse métallique, est raccordée à une ligne d'alimentation électrique 23.
Avantageusement, cette ligne d'alimentation 23 chemine à
l'intérieur du conduit 17 d'amenée en fluide de refroidis-sement, de sorte qu'elle est ainsi efficacement refroidie.
Le circuit de refroidissement 8.2 de l'électrode aval 6 est alimenté en fluide de refroidissement par un conduit 24.
Les diverses alimentations en gaz plasmagène et en fluide de refroidissement, ainsi que les alimentations électriques des électrodes et de la bobine, sont de type connu et sont reliées à un système de commande assurant le bon fonction-nement de la torche à plasma selon les modalitës qui lui ont été assignées.

Claims (4)

Les réalisations de l'invention, au sujet desquelles un droit exclusif de privilège ou de propriété est revendiqué, sont définies comme suit:
1. Torche à plasma, comportant:
- deux électrodes (5, 6) tubulaires, coaxiales et axialement espacées, chaque électrode étant agencée dans un support (3, 4);
- des moyens (11, 13, ...) pour injecter un gaz plasmagène entre les deux électrodes;
- des moyens (9) pour amorcer un arc électrique entre les deux électrodes;
- des moyens de refroidissement (8) d'au moins l'une desdites électrodes au moyen d'un fluide de refroidissement électriquement isolant, lesdits moyens de refroidissement comprenant une chambre cylindrique étanche (16) entre ladite une desdites électrodes et son support correspondant, à travers laquelle passe ledit fluide de refroidissement; et - une bobine électromagnétique cylindrique pour déplacer les pieds d'accrochage dudit arc électrique sur les surfaces internes desdites électrodes, ladite bobine électromagnétique formant une paroi de séparation cylindrique divisant ladite chambre cylindrique étanche en deux espaces annulaires communiquant l'un avec l'autre à une extrémité de ladite paroi et à travers lesquels ledit fluide de refroidissement électriquement isolant peut circuler.
2. Torche à plasma selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite bobine électromagnétique (15) est associée au support (3) entourant l'électrode amont (5), par rapport à la circulation du gaz plasmagène.
3. Torche à plasma selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que ladite bobine électromagnétique s'étend approximativement sur toute la longueur de l'électrode.
4 - Torche à plasma selon l'une quelconque des revendications précédentes 1 à 3, caractérisée en ce que ladite bobine électromagnétique (15) est définie par deux enroulements concentriques (17A et 17B) de spires jointives, une enveloppe de matière isolante (18) étant intercalée entre les deux enroulements concentriques de spires.
- Torche à plasma selon la revendication 11, caractérisée en ce que les deux enroulements de spires sont obtenus à partir d'un fil métallique continu (17).
6 - Torche à plasma selon la revendication 5, caractérisée en ce que le fil de la bobine présente une section rectangulaire.
7 - Torche à plasma selon l'une quelconque des revendications précédentes 1 à 6, caractérisée en ce que ladite bobine électromagnétique est raccordée par l'une (22) de ses extrémités à une ligne d'alimentation électrique (23) et par l'autre extrémité (20) à une bague (21) solidaire dudit support correspondant.
8 - Torche à plasma selon la revendication 7, caractérisée en ce que ladite ligne d'alimentation électrique (23) chemine à travers le conduit (17) d'amenée du fluide de refroidissement électriquement isolant.
CA002029508A 1989-11-08 1990-11-07 Torche a plasma pourvue d'une bobine electro-magnetique de rotation de pieds d'arc Expired - Fee Related CA2029508C (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8914675A FR2654295B1 (fr) 1989-11-08 1989-11-08 Torche a plasma pourvue d'une bobine electromagnetique de rotation de pieds d'arc.
FR8914675 1989-11-08

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CA2029508A1 CA2029508A1 (fr) 1991-05-09
CA2029508C true CA2029508C (fr) 2000-05-02

Family

ID=9387216

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CA002029508A Expired - Fee Related CA2029508C (fr) 1989-11-08 1990-11-07 Torche a plasma pourvue d'une bobine electro-magnetique de rotation de pieds d'arc

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5132511A (fr)
EP (1) EP0427590B1 (fr)
JP (1) JP3006720B2 (fr)
KR (1) KR0146046B1 (fr)
AT (1) ATE110515T1 (fr)
CA (1) CA2029508C (fr)
DE (1) DE69011814T2 (fr)
DK (1) DK0427590T3 (fr)
ES (1) ES2060984T3 (fr)
FR (1) FR2654295B1 (fr)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5374801A (en) * 1993-11-15 1994-12-20 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Plasma heating for containerless and microgravity materials processing
FR2735940B1 (fr) * 1995-06-23 1997-09-19 Aerospatiale Torche a plasma a structure generale sensiblement axi-symetrique
FR2735941B1 (fr) * 1995-06-23 1997-09-19 Aerospatiale Torche a plasma a bobine electromagnetique de deplacement du pied d'arc independante et integree
IL116939A0 (en) * 1996-01-29 1996-05-14 Netanya Plasmatek Ltd Plasma torch apparatus
US6897402B2 (en) * 2002-04-24 2005-05-24 Thermal Spray Technologies, Inc. Plasma-arc spray anode and gun body
DE102009005078A1 (de) 2009-01-16 2010-02-18 Daimler Ag Vorrichtung und Verfahren zum Lichtbogendrahtspritzen

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3832519A (en) * 1972-08-11 1974-08-27 Westinghouse Electric Corp Arc heater with integral fluid and electrical ducting and quick disconnect facility
US3924092A (en) * 1974-06-14 1975-12-02 Westinghouse Electric Corp Method and apparatus for cladding a base metal
DE2633510C3 (de) * 1976-08-16 1979-12-20 Kischinevskij Politechnitscheskij Institut Imeni S. Lazo Plasmatron
US4219726A (en) * 1979-03-29 1980-08-26 Westinghouse Electric Corp. Arc heater construction with total alternating current usage
US4227031A (en) * 1979-05-18 1980-10-07 Paton Boris E Nonconsumable electrode for melting metals and alloys
FR2473248A1 (fr) * 1980-01-07 1981-07-10 Commissariat Energie Atomique Generateur de gaz ionise a tres haute pression et tres haute temperature
US4535225A (en) * 1984-03-12 1985-08-13 Westinghouse Electric Corp. High power arc heater
US4668853A (en) * 1985-10-31 1987-05-26 Westinghouse Electric Corp. Arc-heated plasma lance

Also Published As

Publication number Publication date
KR0146046B1 (ko) 1998-08-17
CA2029508A1 (fr) 1991-05-09
JP3006720B2 (ja) 2000-02-07
EP0427590B1 (fr) 1994-08-24
EP0427590A1 (fr) 1991-05-15
DE69011814T2 (de) 1994-12-22
FR2654295A1 (fr) 1991-05-10
ATE110515T1 (de) 1994-09-15
KR910011095A (ko) 1991-06-29
FR2654295B1 (fr) 1992-02-14
US5132511A (en) 1992-07-21
ES2060984T3 (es) 1994-12-01
JPH03171599A (ja) 1991-07-25
DE69011814D1 (de) 1994-09-29
DK0427590T3 (da) 1994-09-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1177543A (fr) Generateur de plasma
CA1250026A (fr) Torche de soudage ou de coupage plasma munie d'une cartouche tuyere
EP0599709B2 (fr) Torche de coupage plasma
CA2029507C (fr) Torche a plasma a amorcage par court-circuit
CA2370479C (fr) Cartouche pour torche a plasma et torche a plasma equipee
CA2029508C (fr) Torche a plasma pourvue d'une bobine electro-magnetique de rotation de pieds d'arc
EP0591018B1 (fr) Torche à plasma d'arc et procédé de mise en oeuvre
FR2701598A1 (fr) Embase isolante pour un dispositif de lampe à décharge.
EP0250308B1 (fr) Torche de rechargement à plasma
FR2574614A1 (fr) Procede et dispositif de formation d'un arc plasma
FR2929045A1 (fr) Magnetron
EP0935405A1 (fr) Electrode pour torche à plasma
EP0427591B1 (fr) Torche à plasma à injection non refroidie de gaz plasmogène
EP0161991A2 (fr) Enceinte étanche blindée équipée pour être utilisable en spectrométrie d'émission
CA2043025C (fr) Disjoncteur a moyenne tension
EP0750450B1 (fr) Torche à plasme à structure générale sensiblement axi-symétrique
EP1055854B1 (fr) Electrovanne à structure monolithique en matériau ferromagnétique
CA2179654A1 (fr) Torche a plasma a bobine electromagnetique de deplacement du pied d'arc independante et integree
EP0102907A2 (fr) Chalumeau du type à allumage par étincelles
WO1991001077A1 (fr) Torche a plasma
EP0438366A1 (fr) Inducteur pour un four à induction, comportant un tube parcouru par un liquide de refroidissement
FR2622745A1 (fr) Bougie d'allumage pour turboreacteur, a positionnement flottant
EP0950459B1 (fr) Torche de soudage avec une soupape de commande adaptée à la paroi de la torche en aval du connecteur d'alimentation en électricité
EP1139701A1 (fr) Torche à plasma avec amorçage par contact entre l'électrode et la tuyère
FR2764369A1 (fr) Systeme de mise a feu par plasma d'une munition d'artillerie

Legal Events

Date Code Title Description
EEER Examination request
MKLA Lapsed
MKLA Lapsed

Effective date: 20011107