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。等离子堆焊技术几乎遍及所有的制造业。湖南多功能等离子堆焊机
等离子堆焊的应用行业:矿山机械:采煤机截齿对强度,耐磨性,寿命要求较高,采用等离子堆焊设备在表面堆焊特殊合金粉末,可以明显提高采煤机截齿耐磨、耐冲击性能,可保护截齿头免遭强烈的磨损而过早失效,在机械化综合采煤生产作业中获得了推广应用。截齿耐磨堆焊层的出现和使用,将截齿刀头与被切割煤岩之间的摩擦、冲击等作用,转换为或部分转换为堆焊层与被切割煤岩之间的摩擦、冲击等作用,从而达到了保护截齿刀头的目的。另外将报废截齿修复再利用,则截齿耐磨堆焊工艺技术,将成为煤矿装备实现节约型循环经济技术的重要组成部分。因此,近年来在多种可供选用的防止截齿过早失效的冶金技术中,截齿耐磨堆焊以其工艺简便和效果较好等优势,在工业生产中较受欢迎。山东肯纳等离子堆焊修复等离子堆焊机可在锈蚀及油污的金属零件表面不经清洗。
粉末等离子弧堆焊,由于采用了热量集中,可控性好的等离子弧作热源,采用了易于熔化,特别是自熔性好的合金粉末作填充金属,从而与其它表面堆焊方法相比,具有以下特点:(1)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。(2)合金粉末及其熔池对电弧有缓冲作用,能有效控制熔深,母材冲淡率低。(3)堆焊层硬度均匀,组织均一,易于避免质量缺陷。(4)焊道成形平整、美观,尺寸及熔敷率可调范围宽,适应工件大小的范围宽。(5)采用细粉易于熔化的优点,可采用微束等离子弧作热源,实现精细堆焊。(6)堆焊过程连续,易于实现全自动化堆焊。
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。等离子堆焊作为表面强化技术之一,具有生产效率高的优点。
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:(1).继电器控制-可控硅调速阶段:在上世纪六、七十年代设备系统处于这一阶段。这一期间等离子电源多采用磁放大器式硅整流电源,驱动电机多采用直流伺服电机,先进的采用可控硅调速,落后的采用调压器调速。继电器控制的设备系统可靠性、稳定性、精确性差。(2).简易的可编程顺序控制器应用阶段:在上世纪八十年代末期至九十年代,PLC(可编程控制器)开始应用于设备控制系统,虽然只是顺序控制,但很大简化了硬件系统,提高了系统的可靠性。这一期间国外等离子电源已开始采用逆变焊机,国内仍采用硅整流焊机,其他方面亦变化不大。等离子粉末堆焊技术特点:节能易操作,维修维护容易。湖南多功能等离子堆焊机
等离子粉末堆焊技术特点:堆焊层组织致密,成型美观。湖南多功能等离子堆焊机
等离子堆焊技术在工程机械领域的应用:工程机械是对各类用于工程建设的施工机械的总称,普遍用于建筑、电力、水利、道路、矿山、港口、市政和国防等工程领域。工程机械量大面广,采用等离子堆焊技术能够极大提高使用寿命,还可实现零部件的再制造,节约资源的同时发挥了更大的经济效益。盾构刀具:随着城市地铁轨道路网的延伸及建设力度的加大,盾构机工作区间不只需穿越常见的软弱地层,同时还需在部分硬岩地段中通过。一般认为刮刀适用于土层及部分软岩,盘形滚刀适用于硬岩,其中单刃滚刀需要在强度很高(200MPa以上)的岩石中工作。为延长滚刀盘使用寿命,通常采用等离子堆焊技术在滚刀刀圈表面堆焊强度高硬质合金材料,能够极大提高零件的耐磨抗压性能,延长更换刀具的时间,提高工作面的掘进效率。湖南多功能等离子堆焊机
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