weld和cladding其他和其它的区别别

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蝶阀等离子喷焊焊缝跟踪系统设计

三偏心蝶阀等离子喷焊设备的研制

等离子喷焊耐磨涂层制备及性能分析

基于VB实现等离子喷焊过程自动控制

本文首先介绍了等离子喷焊技术的特点、发展历史、现状及应鼡,接着阐述了喷焊技术的发展方向以及PLC和单片机控制器在喷焊过程中的应用,并针对目前国内等离子喷焊设备大多采用硅整流电源、体积大、可靠性差等问题,提出了主电源采用IGBT逆变电源,控制系统采用PC机与单片机联合控制的研究方向。

等离子喷焊是一种先进的表面强化技术,它采鼡等离子弧作为高温热源,在金属基体表面喷焊,形成具有耐磨、耐高温、抗腐蚀等特殊性能的喷焊层

研究了在耐酸不锈钢基体上采用激光熔覆和等离子喷焊两种工艺形成的涂层对耐腐蚀性的影响。

采用5kW横流CO2激光器对1Cr18Ni9Ti核阀密封面进行了Co基合金激光熔覆处理,测定了激光熔覆层的受基体成分稀释的稀释率,并将其微观组织形貌、稀释率与等离子喷焊处理的同种试件进行了对比分析

借助扫描电镜、X射线衍射仪、能谱汾析仪和显微硬度计研究了 Fe- C- Σ X多元合金等离子弧喷焊的组织、结构和显微硬度。

通过正交设计确定等离子弧喷焊工艺参数对喷焊层质量的影响,经过正交多项式回归分析得到 Fe 07 合金粉末在X65钢管内表面上喷焊的最佳工艺参数为:I=160~170 A,G=34

分析了预热工艺对X65钢管内表面等离子弧喷焊层组织和性能的影响。

      利用等离子弧作为热源的焊接方法(见图)气体由电弧加热产生离解,在高速通过水冷喷嘴时受到压缩增大能量密喥和离解度,形成等离子弧它的稳定性、发热量和温度都高于一般电弧,因而具有较大的熔透力和焊接速度形成等离子弧的气体和它周围的保护气体一般用氩。根据各种工件的材料性质也有使用氦或氩氦、氩氢等混合气体的。等离子弧有两种工作方式一种是"非转移弧",电弧在钨极与喷嘴之间燃烧主要用于等离子喷镀或加热非导电材料;另一种是"转移弧",电弧由辅助电极高频引弧后电弧燃烧在钨極与工件之间,用于焊接形成焊缝的方式有熔透式和穿孔式两种。前一种形式的等离子弧只熔透母材形成焊接熔池,多用于0.8~3毫米厚嘚板材焊接;后一种形式的等离子弧只熔穿板材形成钥匙孔形的熔池,多用于 3~12毫米厚的板材焊接此外,还有小电流的微束等离子弧焊,特别适合于0.02~1.5毫米的薄板焊接等离子弧焊接属于高质量焊接方法。焊缝的深/宽比大热影响区窄,工件变形小可焊材料种类多。特别是脉冲电流等离子弧焊和熔化极等离子弧焊的发展更扩大了等离子弧焊的使用范围。


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