等离子堆焊是以等离子弧作为热源,应用等离子弧产生的高温,由送粉器向焊枪供粉,等离子弧将合金粉末与基体表面迅速加热并一起熔化、混合、扩散、随焊枪和工件的相对移动,等离子弧离开后自激冷却,液态合金逐渐凝固,形成一层高性能的合金层,从而实现零件表面的强化与硬化的堆焊工艺,由于等离子弧具有电弧温度高、能量集中、稳定性好、稀释率低、熔深可控性强。等离子粉末堆焊后基体材料和堆焊材料之间形成融合界面,结合强度高,堆焊层组织致密;利用粉末作为堆焊材料可提高合金设计的选择性,特别是能够顺利堆焊难熔材料,提高工件的耐磨、耐高温、耐腐蚀性和耐冲击性。等离子堆焊工艺有多种,我们可以用电弧、激光、火焰或等离子来做堆焊。甘肃小孔型等离子堆焊
等离子堆焊技术在煤矿机械行业应用:刮板运输机中部槽:中部槽主要用于煤矿井下刮板输送机和转载机。中部槽在使用过程中,受到刮板和链条的擦伤和煤的磨粒磨损,不经耐磨处理的表面很容易被磨损成凹坑而失效。中部槽使用数量多,维修量大,是突出要解决的问题,在维修中实施再制造将产生明显的经济效益。采用粉末等离子堆焊技术是修复刮板输送机中部槽的较佳工艺。粉末等离子堆焊是应用氩气等离子弧作高温热源,采用合金粉末作填充金属的一种表面熔覆合金的先进技术,是新的表面硬化方法之一,具有以下特点:(1).生产率较高。(2).堆焊层质量和工艺稳定性好。(3).堆焊过程无污染,自动进行,实现机械化和自动化操作,减轻劳动强度。甘肃小孔型等离子堆焊等离子堆焊工艺参数比较复杂,因此等离子焊接设备中要控制的对象比较多。
为啥要用等离子堆焊?制造新零件(等离子弧3D打印):等离子弧3D打印是通过直接在基板上或者在金属基体上堆焊合金材料以制造具有综合性能的机器零部件。这种零部件由于采用等离子弧粉末冶金制造,可以预先设定在不同部位打印不同性能的合金材料,能够满足新部件的许多特殊功能设计要求,充分挖掘合金材料的巨大潜力。例如,水轮机的叶片,基体材料为碳素钢,在可能发生气蚀部分(多在叶片背面下半段)堆焊一层不锈钢,使之成为耐气蚀的双金属叶片;在金属模具的制造中,基体要求强韧,选用价格相对便宜的碳钢、低合金钢制造,而刃模要求硬度高、耐磨,采用耐磨耐高温合金堆焊在模具刃模部位,能够大幅度延长模具的使用寿命。
等离子堆焊时哪几种金属的应用比较多?马氏体钢堆焊金属:利用马氏体金属作为等离子堆焊机的焊接金属时,堆焊完成后焊接层部位的硬度以及屈服度会比较高,且具有极强的耐磨性,但是抗冲击能力较差。合金铸铁堆焊金属:该类堆焊金属的应用较为频繁,其具有很好的抗磨料磨损性,且耐热、抗腐蚀等性能也比较好。但需要注意,借助该类金属做堆焊时,焊接层部位容易有裂纹出现,这也是需要焊工人员多加注意的一个问题。等离子堆焊机的应用较传统的堆焊机而言,不只是工作效率方面有了很大的提升,较为主要的是其焊接层性能也有了很大的提升以及改善,属于焊接行业快速发展的重要指标,也能更好的促进机械类产业的发展。等离子堆焊工艺在机械化综合采煤生产作业中获得了推广应用。
粉末等离子堆焊工艺自上世纪六十年代开始研发及推广应用,已有四十余年的历史,随着工业技术特别是电子技术的进步,粉末等离子堆焊设备系统也随之更新换代。纵观发展过程,大体分以下几个阶段:数字化控制系统阶段:进入二十一世纪后,控制技术有了飞速的发展,由于PLC由开关量的顺序控制发展到有特殊功能的模拟量的数字化控制,并采用了触摸屏人机界面作操作界面,实现了具有智能化的直接物理量设定及显示、工艺参数的自动计算及储存等控制功能,形成了数字化的控制系统,使等离子堆焊设备系统很大提升了可靠性、稳定性、精确性以及具有人性化的操作界面。在等离子电源上也采用了性能优异的逆变式弧焊电源及数字化电流调节系统;在驱动动力上采用了可精确调速,动力特性更优越的变频调速和步进电机驱动系统;在参数控制上采用了数码弧压自动控制器及数码摆动器;在喷枪冷却上采用了冷冻换热循环供水系统;在等离子焊枪上采用了喷射式送粉及研发了大功率,这一系列的技术进步使粉末等离子堆焊设备系统达到了国际先进水平,并为提高工艺技术水平创造了条件。粉末等离子堆焊工艺已应用于工业制造业的多个领域。辽宁熔透型等离子堆焊厂家
粉末等离子弧堆焊适于易于制成粉末而难于制成丝材的高合金或复合材料堆焊。甘肃小孔型等离子堆焊
粉末等离子堆焊在冶金轧制工具制造行业的应用:冶金轧制工具中存在多种易损件,由于粉末等离子堆焊为堆焊复合材料提供了方便的手段,因而显示了独特的优越性,例如无缝钢管轧顶(顶头),采用该工艺在其受高温磨损的表面,堆焊含碳化物的高温耐磨耐热疲劳合金,明显的提高使用寿命。对要求有特殊表面性能的轧辊,或磨损相当严重的易损件,采用粉末等离子堆焊工艺,或敷面采用粉末等离子堆焊工艺,对制造特种高合金硬面层,提供了便捷的手段。甘肃小孔型等离子堆焊
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