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河北粉末等离子堆焊技术

来源: 发布时间:2022-11-12

等离子粉末堆焊设备中等离子弧堆焊的原理:等离子弧按电源的连接方式分为转移型和非转移型两种基本形式。转移型的电源两极分别接于电极与工件,电弧在它们之间燃烧,水冷喷嘴起收缩作用。非转移型的电源两极分别接于电极和水冷喷嘴上,工件不接电源,喷嘴既是电极,又起收缩作用。转移型与非转移型同时存在的称为混合型等离子弧,堆焊是以混合型和转移型等离子弧为热源。在采用联合型等离子弧堆焊时,一般采用两台单独的直流弧焊机作电源,分别供给非转移弧和转移弧。合金粉末在弧柱中被预先加热,呈熔化或半熔化状态,喷射到工件熔池里,在熔池里充分熔化,并排出气体和浮出熔渣。通过调节转移弧和非转移弧电流、送粉量和其他工艺规范参数,来控制合金粉末的熔化及传递给工件的热量。随着焊枪和工件的相对移动合金熔池逐渐凝固,在工件上获得高密度、高结合强度的堆焊组织结构。等离子堆焊工艺已在石油、化工行业中得到普遍应用。河北粉末等离子堆焊技术

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等离子堆焊存在的主要问题及发展前景:因为等离子堆焊主要以金属粉末作为堆焊材料,并且大部分堆焊材料系自熔性合金,堆焊质量对粉末质量的依赖性很大。在堆焊过程中会有少量粉末飘散而造成浪费。在堆焊过程中因粉末飞溅,长时间施焊易产生粘喷嘴现象,在堆焊较粘人材料,例如镍基合金时,这个问题尤其突出,已经成为影响工艺稳定性的重要因素。以上问题除了与堆焊合金本身的特性有关之外,主要与焊粉的粒度、形状及焊枪(特别是喷嘴)密切相关。目前焊粉的生产已经从水雾化逐渐过渡到气雾化,从而使得焊粉的颗粒保持很规则的球形。而焊粉的粒度组成则可以通过筛分环节严格控制。但现在关于焊枪的设计和加工过程中仍有许多问题,例如送粉孔的数量、分布以及焊枪表面防粘涂层的选择和应用都值得进一步深入探索。山东金属等离子堆焊等离子堆焊工艺已在电站阀门行业得到普遍应用。

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等离子堆焊机堆焊完美的原因:一、等离子堆焊机在熔覆堆焊过程中,热源与埋弧焊气保焊等热量更加集中,能使弧柱更加稳定,而且没有电极熔耗,致使输出热量均匀,便于控制,这样使得熔铸区热量分布均匀,材料熔合充分均匀,排气浮渣都充分,收缩应力分布均匀。二、等离子堆焊机是一种高度集成化的一体化设备,这使它对于精度的控制是比较高而准确的。对于工件表面的熔融区和过渡表面更加方便掌控,更加容易分配应力、均匀程度好。三、使惰性气体氩气作为保护器而且不添加剂,使得等离子熔覆过程不存在任何氧化还原的问题。所以等离子熔覆非常是应用于大面积、质量要求过硬、厚度大的工件表面熔铸再制造。

等离子粉末堆焊的细节讲解:1:等离子弧温度高、热量集中:由于等离子弧具有压缩作用,故其中心温度可达10000~50000K,能量密度可高达10~10W/cm。由于等离子弧温度高,因此被加工材料一般不受熔点的限制。2:等离子弧热稳定性好:由于等离子弧中的气体是充分电离的,所以其电弧更稳定。等离子弧电流和电弧电压相对于弧长在一定范围内的变化不敏感,即在弧柱较长时仍能保持稳定燃烧,没有自由电弧易飘动的缺点。3:等离子弧具有可控性:等离子弧可以在很大范围内调节热效应,除了改变输入功率外,还可以通过改变气体的种类、流量及改变喷嘴的结构尺寸来调节等离子弧的热能和温度;可以通过选择不同的工作气体来调整等离子弧工作气氛;可以通过改变电弧电流、气体流量和喷嘴压缩比来调节电弧的密度。等离子堆焊的熔深可控,稀释率低。

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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。在煤矿业采用等离子堆焊再制造技术,可以提高易损件表面性能,延长使用寿命。河北自动化等离子堆焊修复

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。河北粉末等离子堆焊技术

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