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:数字化控制系统阶段:进入二十一世纪后,控制技术有了飞速的发展,由于PLC由开关量的顺序控制发展到有特殊功能的模拟量的数字化控制,并采用了触摸屏人机界面作操作界面,实现了具有智能化的直接物理量设定及显示、工艺参数的自动计算及储存等控制功能,形成了数字化的控制系统,使等离子堆焊设备系统很大提升了可靠性、稳定性、精确性以及具有人性化的操作界面。在等离子电源上也采用了性能优异的逆变式弧焊电源及数字化电流调节系统;在驱动动力上采用了可精确调速,动力特性更优越的变频调速和步进电机驱动系统;在参数控制上采用了数码弧压自动控制器及数码摆动器;在喷枪冷却上采用了冷冻换热循环供水系统;在等离子焊枪上采用了喷射式送粉及研发了大功率,这一系列的技术进步使粉末等离子堆焊设备系统达到了国际先进水平,并为提高工艺技术水平创造了条件。粉末等离子堆焊技术的水平提高和应用扩大,已开始向大型机械全数字化发展。江苏Star-weld等离子堆焊涂层
等离子堆焊作为表面强化技术之一,具有堆焊各种合金粉末材料、堆焊层致密、稀释性低、生产效率高、合金材料消耗低、成本低等优点,其表面耐蚀、耐磨、耐高温性能的提高越来越受到人们的重视。目前,铁基、镍基和钴基合金粉末主要用于等离子堆焊。铁基合金粉末具有良好的耐磨性和较低的价格,但耐热性和耐蚀性较差。镍基和钴基合金粉末具有良好的耐蚀性和高温性能,但成本较高。采用等离子电弧在16mn钢表面沉积铁基自熔性合金粉末、镍基自熔性合金粉末和镍基合金加wc复合粉末,通过在不同腐蚀介质中的磨损试验,研究了3种堆焊层的组织、相组成、硬度和耐磨性。江苏熔透型等离子堆焊设备等离子粉末堆焊技术特点:堆焊熔覆合金层与工件基体呈冶金结合,结合强度高。
为啥要用等离子堆焊?恢复工件尺寸(等离子修复再制造):由于恶劣的工况造成磨损致使零部件尺寸不足,无法正常使用,是让工矿企业经常头疼的问题。通常只是在工件局部产生磨损,而就这样随意丢弃这些磨损件,是不符合当前提倡环保和构建节约型社会的大潮流的。采用等离子堆焊耐磨合金方法修复上述工件,是一种非常有效的工艺方法。修复后的工件不只能正常使用,很多情况下还能超过原工件的使用寿命,因为将等离子新工艺、新合金材料用于堆焊修复,可以大幅度提高原有零部件的性能。如冷轧辊、煤矿液压支柱及异型轧辊的表面堆焊修复,工程机械(破碎机、制砖机等)、石油开采装备(钻杆、钻铤等)磨损件的堆焊修复等。据统计,用于修复旧工件的等离子堆焊合金量约占堆焊合金总量的70%。
等离子堆焊存在的主要问题及发展前景:在系统控制方面,由于等离子堆焊工艺参数比较复杂,因此等离子焊接设备中要控制的对象比较多,主要包括转移弧整流电源、高频振荡电源、气量、冷却水、堆焊数控机床、送粉器和摆动器等,其中任何一个参数的变化都可能影响堆焊层的质量和性能。刚开始采用手动控制,堆焊质量与操作者有非常大的关系。后来发展到使用继电器逻辑电路及二极管矩阵逻辑电路作为程控系统,系统集成程度不高,给维修或因加工对象改变而修改工艺程序带来巨大的不便。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。
等离子堆焊和其他熔覆技术相比:1、与钨极氩弧焊相比,等离子堆焊有熔深可控性强、熔覆速度大、生产率较高,熔覆后基体材料与熔覆材料之间的界面呈冶金结合状态,其结合强度高,热输入量低,稀释率小。更为重要的是,由于钨极承载电流的能力较差,因此在氩弧焊中较大的电流会引起钨极熔化和蒸发,其微粒有可能进入熔池,造成污染,而等离子熔覆中钨极需要承受电流较小。2、与手工电弧焊相比,虽然在应用灵活性、方便性上稍逊一筹,但在生产效率上,焊枪体现出明显的优势,且手工电弧焊劳动强度较大、影响焊工健康,产品质量受焊工水平和焊条质量影响较大。3、与埋弧焊相比,在焊接位置上的灵活性比较大。另外等离子弧本身具有弧心热量集中、电弧稳定、稀释率低等优点。粉末等离子堆焊工艺已应用于工业制造业的多个领域。广东Star-weld等离子堆焊厂家
由于等离子堆焊的特点和优越性,其已普遍应用于矿山机械行业。江苏Star-weld等离子堆焊涂层
等离子堆焊是什么?这一项技术出现之后,使得堆焊层组织变得更加紧密,其实这一款产品的确会利用等离子弧以及合金粉末来共同完成,融化的过程融化之后,自然可以将两个单独的零部件连接在一起,对于连接效率产生了提升的作用,而且中间的连接处看起来更加自然,不会出现难看的接痕。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。江苏Star-weld等离子堆焊涂层
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