以商用WF260合金粉末为原料,采用等离子熔覆技术在20钢表面制备镍(Ni)基耐磨涂层。在室温干摩擦条件下,采用MM-200型摩擦磨损试验机测试涂层的摩擦磨损性能。采用扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)及X射线衍射仪(XRD)等对涂层的微观结构和组织成分进行了表征。研究结果表明:所制涂层呈层片状分布,与基体的冶金结合良好,表面存在孔隙现象。组织中存在大量的树枝晶,等离子熔覆层中主要物相为γ-(Ni,Fe)、(Fe,Cr,Ni)mCn、Cr_2Ni_3、BPO_4及Fe_5C_2。20钢的磨损率为1.90mm~3/min,涂层的磨损率为0.26mm~3/min,大幅改善了基体的耐磨性。涂层的磨损机制为磨粒磨损以及氧化磨损,其主要强化机制为弥散强化和固溶强化。镍基合金等离子堆焊机修复蝶阀专业诚信好品牌!沧州阀门等离子堆焊机
等离子粉末堆焊是以等离子弧作为热源,应用等离子弧产生的高温将合金粉末与基体表面迅速加热并一起熔化、混合、扩散、凝固,等离子束离开后自激冷却,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、传热率大、稳定性好,熔深可控性强,通过调节相关的堆焊参数,可对堆焊层的厚度、宽度、硬度在一定范围内自由调整。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,耐蚀及耐磨性好;基体材料与堆焊材料的稀释减少,材料特性变化小;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。等离子粉末堆焊具有较高的生产率,美观的成型以及堆焊过程易于实现机械化及自动化。陕西专业阀门等离子堆焊机多少钱碳化钨等离子堆焊机修复蝶阀如何避免出现裂纹?
热裂纹焊接的残余应力是促使产生脆断的重要因素之一,因此焊后常要求进行消除应力的热处理。而在这个处理时,常可在接头引起裂纹。在其他形式的焊后再次加热处理过程中包括高温长期使用过程。象船用阀体必须在高温下工作,也会出现类似裂纹。因此把这种性质的裂纹称之为“再热裂纹”。由此可见,阀门修复焊接工艺的应用中,冷裂纹、热裂纹均可能产生,必须在焊接工艺过程中采用措施加以防止。为保证出厂后的产品质量,也应注意防止产生阀体的再热裂纹。
为提高轧机导辊的耐磨和抗开裂性能,采用等离子熔覆技术,在45钢表面熔覆Al2O3掺杂Fe-Ni基高温耐磨合金涂层,利用扫描电子显微镜、X射线衍射仪研究熔覆层的组织结构,并在实验室研究基础上进行生产现场试验。结果表明:熔覆层组织细密均匀,其主要物相为γ-(Fe,Ni)、(Cr,Fe)7C3和少量FeAl、Fe0.23Ni0.77Al和Ni3Al金属间化合物;等离子合金导辊的使用寿命**提高,综合性能评价值是普通高铬铸钢导辊的12倍。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维修阀门如何避免出现裂纹?
等离子粉末堆焊是以等离子弧为热源,等离子束离开后对合金粉末和基体表面进行加热熔化、混合、扩散、凝固和自激形成一层高性能合金层的堆焊工艺,从而实现零件表面强化硬化的堆焊工艺。由于等离子弧具有较高的电弧温度、较高的传热速率和较好的稳定性,熔透深度是可控的。通过调整相关堆焊参数,可以在一定范围内自由调整堆焊层的厚度、宽度和硬度。等离子粉末堆焊后,基体材料与堆焊材料之间形成熔接界面,结合强度高,堆焊层组织致密,耐蚀性和耐磨性好,降低了基体材料和堆焊材料的稀释度,材料特性变化不大,采用粉末作为堆焊材料可以提高合金设计的选择性,尤其是耐火堆焊材料的光滑堆焊,可以提高工件的耐磨性、耐高温性和耐蚀性。钴基合金等离子堆焊机耐磨堆焊阀门如何避免出现裂纹?南通阀门等离子堆焊机报价
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阀门等离子堆焊机使用注意事项 1.钨极在水冷铜喷嘴内收缩,不可能接触工件,可避免焊接金属钨夹杂现象。电弧搅拌好,熔池温度高,有利于气体在熔池中的释放。 2.由于压缩效应和高热电电离,当电流较小时,等离子体电弧仍然是稳定的。采用一种新型的电子电源,焊接电流可以低至0.1A,使得小电流也能实现稳定的电弧燃烧,特别适用于精密零件的焊接。 3.能够产生稳定的锁孔,通过孔径效应,焊接时获得良好的正侧焊接。 4.等离子堆焊具有能量密度高、电弧指向性强、熔深能力强的特点,可一次焊透八-十mm厚的不锈钢板,无需开槽和填丝。与钨极氩弧焊相比,相同熔深下等离子弧焊接速度快得多。 5.焊缝质量对弧长的变化不敏感。这是由于等离子弧的形状接近圆柱形,发散角小约5°,有良好的直度。当弧长变化时,对被加热的斑点面积影响较小。焊接形状均匀。工件上的热面积小,受热面积窄,因此焊接时薄板变形小。沧州阀门等离子堆焊机
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