等离子粉末堆焊工艺特点:等离子堆焊由于利用等离子弧作热源和采用合金粉末作填充金属,从而与其他表面堆焊方法相比较,具有许多优点。(1)熔覆速度快,生产率较高。(2)熔深可控,稀释率低。(3)堆焊面平整光滑,致密度高,可实现0.5-5mm的堆焊面一次完成。(4)工艺稳定性好,喷焊层质量高,可长时间连续获得稳定的堆焊层,且堆焊面无气孔、沙眼等堆焊质量问题。(5)合金粉末制备简便,使用材料范围广,可选用钴基、镍基、铁基、铜基等粉末型焊材,且可以根据工况直接配方。(6)可根据需求配备专机、机器人等,易于实现自动化,减轻劳动强度。(7)粉末利用率高,利用率可达到75%以上。目前国内外所采用的等离子堆焊粉末主要有自熔性合金粉末和复合粉末两大类。海南粉末等离子堆焊公司
粉末等离子堆焊的主要工艺参数有:(1)非转移弧电流:非弧首先起过渡引燃转弧的作用,并可作为辅助热源加以利用。非弧的阳极在喷嘴孔道壁面上,电弧的大部分热量传给喷嘴,由冷却水带走,不利于喷嘴的冷却,对堆焊过程稳定性不利。因此,堆焊过程中即或保留,电流规范也不宜过大,一般在50A以下。(2)转移弧电流:转弧是堆焊的主要热源,转弧电流是关键工艺参数。在其他参数不变的情况下,随着转弧电流的增加,电弧功率增加,加热熔化粉末及过渡到工件的热量增加,熔池温度升高,合金熔化得更充分,但熔深加深,增加了母材冲淡率。在设定好熔敷率后,要视熔池状况,调整好转移弧电流,以获得佳的堆焊质量。吉林多功能等离子堆焊公司采用等离子堆焊工艺可以降低产品的成本。
粉末等离子堆焊在气门制造行业的应用:内燃机进排气阀密封面(大端锥面)要承受高温燃气腐蚀及磨粒磨损,一般要通过堆焊钴基合金或镍基合金来满足使用要求。由于对密封面堆焊质量有极严格的要求,通常的手工堆焊工艺难以达到,这曾是一个工艺难题。自研究采用粉末等离子堆焊工艺后,这一工艺难题才迎刃而解。自气门堆焊机采用逆变电源,喷射式送粉等离子焊枪及数字化控制系统后,实现了精细、精确控制,充分发挥了粉末等离子堆焊的优越性,生产工艺得以稳定,达到了98%以上的一次性成品率。
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。
等离子堆焊重要参数:焊接电流:在等离子堆焊过程中,较重要的工艺参数是焊接电流,随着焊接电流的增加,等离子弧能量增大,熔化和穿透能力增加。在堆焊过程中如果电流过小,填充金属不易熔化,堆焊层与工件无法形成良好的冶金结合,电弧不稳定,容易造成气孔、夹杂及未熔合等多种缺陷。反之,如果电流过大,工件熔化过较多,在增加稀释率的同时,增加了堆焊材料的烧损,降低堆焊层硬度;此外,由于较大的热输入量,工件还易烧穿焊坏,造成保护不良、氧化物多、咬边等严重的焊接缺陷,影响堆焊质量。焊接电流主要根据工件材料及堆焊速度和焊粉种类来选定的,电流过大过小都会影响焊后性能。此外,较大的焊接电流还可能引起双弧现象。等离子堆焊工艺已在石油、化工行业中得到普遍应用。吉林微束等离子堆焊涂层
等离子堆焊主要是为了达到以下目的:恢复工件尺寸。海南粉末等离子堆焊公司
等离子堆焊工艺:等离子弧种类:等离子电弧分为非转移弧、转移弧和联合型电_弧三种。三种电弧形式均是钨极接电源负极,工件和喷嘴接电源正极。(1)非转移型电弧。电弧形成于钨极与喷嘴之间,随着等离子气流的输送,形成的弧焰从喷嘴中喷出,形成高温等离子焰,主要适用于导热性较好的材料的焊接。但由于电弧能量主要是通过喷嘴传输,喷嘴的使用寿命较短,且能量不宜过大,不太适合于长时间的连续焊接,目前非转移弧在焊接领域应用得越来越少了。(2)转移型电弧。转移型电流是在喷嘴与工件之间形成,由于转移弧难以直接形成,需要先在钨极与喷嘴之间形成细小的非转移弧作为引导,之后过渡到转移弧,当生成转移电弧后,非转移弧同时切断。由于这种方式可以将更多的能量传递给工件,用于焊接,因此转移型电弧普遍地应用于金属材料焊接和切割领域中。海南粉末等离子堆焊公司
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