等离子熔覆设备是在直流焊机的基础上发展而来,其电源、喷炬、送粉器和摆动器采用等离子束为热源,是具有金属表面获得耐磨、耐蚀、耐热和耐冲击等性能的新型材料表面修复技术。等离子熔覆的过程是把合金粉末用同步送粉器送到高能束流辐照点,使得合金粉末熔化和照射点工件表面浅层同时熔化并形成合金熔池,当高能束流束移开之后,合金熔池在工件热传导下快速凝固,从而形成致密、组织细小均匀、无显微气孔及裂纹的耐腐蚀冶金涂层。采用手持式等离子熔覆设备,在煤矿用刮板输送机中部槽表面熔覆高硼Fe-Cr合金层,并对其进行磨损试验。碳化钨等离子堆焊机熔覆中部槽没有气孔沙眼!钻头耐磨用等离子堆焊机图片
导辊是线材轧机中导卫装置的关键零件,消耗大、更换频繁。热轧中发生在导辊周围的传热过程是一个非常复杂的过程,包括轧件与导辊之间的接触传热及热辐射和冷却水的对流散热。当炽热的轧件通过导辊时,在摩擦力的作用下带动导辊高速旋转。在此工作条件下,导辊失效形式主要有磨损、裂纹、断裂、转动失灵等,其中高温磨损失效是**主要的失效形式。目前,常用的导辊为高铬铸钢导辊,其使用寿命为8h,由于寿命短,价格较高,**制约了线材的生产效率。等离子熔覆技术在涂层技术中具有独特的优势:涂层较厚,可达3mm,并与基体呈冶金结合,选材广,难熔金属、陶瓷材料均可用作涂层材料,并且设备成本较低。本文研究了熔覆层的组织结构及等离子熔覆技术在轧机导辊上的应用,为等离子熔覆技术在冶金行业的大规模推广提供参考。玻璃模具 等离子堆焊一体化镍基合金等离子堆焊机堆焊截齿一个顶八个焊工!
阀门在使用过程中,处在较高温度和较高的流体压力下,阀门经常启闭,由于密封面间的相互摩擦、挤压、剪切,以及流体的冲刷和腐蚀等作用,极易受到损伤。一旦密封面损伤,产生泄露,就失去了阀门的使用性,成为废品。因此,阀门密封面堆焊材料、质量的好坏,直接关系到阀门的使用寿命和生产的安全可靠性。采用堆焊方式将高合金粉末材料堆焊在普通材料上,以提高其耐磨损、耐腐蚀及高温性能,延长使用寿命,同时节省贵重材料,降低产品的成本,这一方法已在电站阀门行业得到应用。
粉末等离子熔覆再制造系统。选择ST6合金粉末为熔覆材料,对失效发动机排气门进行再制造等离子熔覆试验,并通过OM和EDS对熔覆组织的显微形貌进行观察与分析。结果表明,熔覆层组织由Co中固溶N、iCr形成的奥氏体基体和基体上弥散分布的碳化物硬质相及其共晶组织组成,熔覆层平均硬度达552.8 HV0.1,性能检测表明采用粉末等离子熔覆技术熔覆ST6合金粉末完全能够达到排气门再制造的要求。采用手持式等离子熔覆设备,在煤矿用刮板输送机中部槽表面熔覆高硼Fe-Cr合金层,并对其进行磨损试验。镍基合金等离子堆焊机维修螺杆有没有相关的案例?
采用等离子堆焊技术在Z2CN1810核电用不锈钢表面堆焊Ni60合金,并研究Ni60合金堆焊层的组织结构、硬度和耐蚀性能。结果表明:堆焊层组织主要由γ-Ni、碳化物、硼化物以及γ-Ni和硼化物的共晶组成,堆焊层的底层、中间层和顶层位置各相体积分数不同,中间层菊花状组织**多。Ni60堆焊层硬度约为500HV,明显高于Z2CNl810不锈钢基体,菊花状共晶组织有助于提高堆焊层硬度。Ni60在硼酸中的钝化能力明显高于海水,且与Z2CNl810不锈钢的自腐蚀电位差较小,不易发生电偶腐蚀。在模拟海水中堆焊层中间层耐腐蚀性能优于堆焊层的底部和顶部,与基体的自腐蚀电位差较大,容易出现电偶腐蚀。碳化钨等离子堆焊机修复风机叶片性价比相当可观!轧辊等离子堆焊机销售
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为了提高核电成套设备的阀体性能,利用光学显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、电子探针显微分析仪和能谱仪分析了堆焊层的组织形态和成分分布,利用显微硬度计测量了堆焊层的硬度,利用磨损试验机分析了堆焊层的耐磨性。结果表明,堆焊层主要由过共晶组织组成,从熔合线到堆焊表面堆焊层组织依次为平面晶生长区、亚共晶组织区、共晶组织区和过共晶组织区。堆焊层金属相由γ-Ni、CrB、Cr2B、Cr7C3和Cr23C6组成,初晶相由硼化物(CrB或Cr2B)和碳化物(Cr7C3或Cr23C6)组成,而共晶组织主要由富(Ni,Fe)奥氏体固溶体或富Ni奥氏体固溶体组成。堆焊层表面平均硬度达到50HV以上,约为基体硬度的3~5倍,与母材相比堆焊层的耐磨性约提高了9倍。钻头耐磨用等离子堆焊机图片
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