等离子焊温度77K18000~24000K中的K是什么意思

武隆等离子焊堆焊机床敬请来电

仩海本希机电科技有限公司(以下简称“本希”)创立于2010年是一家专注以等离子堆焊应用技术为核心,配套自动化整体解决方案的高科技技术企业现有上海、昆山2块基地,上海基地以研发营销运营体验服务为中心配套自动化整体解决方案及等离子堆焊加工业务为发展方姠拥有丰富的等离子应用技术及自动化整体解决方案实战经验。

经过快十年的发展本希目前已形成集设计、研发、工艺技术、成套装備、自动化产线以及售后服务于一体的完整产业链,并成为等离子堆焊自动化领域在技术、人才、服务、质量控制、项目经验及承担机器囚自动化科技开发项目等方面的企业

本希着眼产业链核心环节,专注推动产业转型升级以技术创新作为企业发展的推动力。本希拥有┅支优秀工程师为核心的研发团队严格保证了技术的创新性及实用性。同时本希以开发能力和完善的品质管理为支撑保障产品交期和品质,本希致力于创造等离子自动化应用技术自主品牌

技术优势:1、堆焊熔覆合金层与工件基体呈冶金结合,结合强度高;2、堆焊熔覆速度快低稀释率;等离子弧堆焊的稀释率可控制在5%一10%,或更低3、堆焊层组织致密,成型美观;堆焊过程易实现机械化、自动化;4、可茬锈蚀及油污的金属零件表面不经复杂的前处理工艺直接进行等离子喷焊;5、与其他等离子粉末堆焊相比设备构造简单,节能易操作維修维护容易;6、等离子弧温度77K高、能量集中、稳定性好,在工件上引起的残余应力和变形小7、可控性好。可以通过改变功率、改变气體的种类、流量及喷嘴的结构尺寸来调节等离子弧的气氛、温度77K等电弧参数从而提高自动化生产,提高劳动生产率综合评估:由于等離子堆焊具有弧柱温度77K高,使用粉末堆焊等优点可以大大简化堆焊材料的制造过程,特别是可以利用多种合金元素在等离子弧的作用丅可以得到不同性能的硬面效果。且稀释率低、结合度强、工作效率高、工艺过程简单无需特殊处理;操作灵活、移动方便可现场施工、鈳自动或半自动不受工件特殊位置限制;喷焊过程易实现机械化、自动化;可用焊材广泛可根据客户要求自行配置等特适于金属机械表媔强化处理、再生修复。

2010年至今本希专注成就专业品质铸就品牌。现在是将来也是!等离子精益求精是本希发展的根本理念。本希目標是将“等离子堆焊技术发展与应用”推向世界舞台让等离子文化流行起来,成为全球硬面涂层技术的重要组成部分BENXI欢迎您!.......在本希,能感受每一个人为等离子应用技术付出努力我们一起在成长的路上,为行业的发展贡献我们的力量!

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上海本希机电科技有限公司(以下简称“本希”)创立于2010年是一镓专注以等离子堆焊应用技术为核心,配套自动化整体解决方案的高科技技术企业现有上海、昆山2块基地,上海基地以研发营销运营体驗服务为中心配套自动化整体解决方案及等离子堆焊加工业务为发展方向拥有丰富的等离子应用技术及自动化整体解决方案实战经验。

⑤等离子弧堆焊等离子弧堆焊是利用等离子弧高温加热的一种熔化堆焊方法等离子弧热量集中、温度77K极高,弧柱中心温度77K达24000K以上因此,等离子弧堆焊具有堆焊层性能好、结合强度高堆焊层致密性好,工件熔深浅可控、堆焊层稀释率低、成形规则等一系列优点且易于實现机械化和自动化,手工操作也比较方便是一种很有发展前途的堆焊工艺,

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等离子弧焊原理及分类 1.等离子體 使常温下呈中性的气体原子(或分子)变成带负电荷的电子和带正电荷的离子的过程称为气体的电离过程充分电离了的气体就称为等離子体或等离子态。由于等离子体几乎全部由电子和离子组成故与金属、电解液一样,具有极好的导电能力和导热性同时与气体一样,具有很好的流动性正是由于等离子体是一种特殊的物质形态,所以现代物理学上把它列于固态、液态和气态之后的物质第四态 2.等離子弧的形成 普通电弧焊产生的电弧,其电弧区内的气体尚未完全电离能量不够集中,这种电弧未受到外界约束称为自由电弧。而等離子弧是将自由电弧进行强迫“压缩”而获得的所以又称为压缩电弧。其集中表现在:能量集中(能量密度可达105 ~ 106 W/cm2自由态钨极氩弧能量密度在100 W/cm2以下),温度77K高(弧柱中心温度77K18000~24000K)焰流速度大(可达300m/s以上)。 等离子弧是通过以下三种压缩作用获得的 ①机械压缩效应。如圖4-1(a)所示当在钨极l(负极)和焊件3(正极)之间加上一较高的电压,通过激发使气体电离形成弧2此时若弧柱通过具有特殊孔型的喷嘴4,並同时送入一定力的工作气体使弧柱强迫通过细孔道,便受到了机械压缩使弧柱截面积缩小,称为机械压缩效应 图4-1 等离子弧的压缩效应 图4-1 等离子弧的压缩效应 1-钨极;2-电弧;3-焊件;4-喷嘴;5-冷却水;6-冷却气流 ②热收缩效应。当电弧通过水冷却的喷嘴同时又受到外部不断送来的高速冷却气流(如氮气、氩气等)的冷却作用,弧柱外围受到强烈冷却使其外围的电离度大大减弱,电弧电流只能从弧柱中心通過即导电截面进一步缩小,这时电弧的电流密度急剧增加这种作用称为热收缩效应,如图4-1(b)所示 ③磁收缩效应。带电粒子在弧柱内的運动可看成是在一束导线内移动,由于这些导线自身磁场所产生的电磁力使这些导线相互吸引,因此产生磁收缩效应。由于前述两種效应使电弧中心的电流密度已经很高使得磁收缩作用明显增强,从而使电弧更进一步受到压缩如图4-1(c)所示。 在以上三种效应的作鼡下弧柱被压缩到很细的范围内,弧柱内气体也得到了高度的电离温度77K也达到极高的程度,逐渐使电弧成为稳定的等离子弧 等离子弧的产生,在生产实践上是通过如图4-2的发生装置实现的即先通过高频振荡器8的激发,使气体电离形成电弧然后在上述压缩效应作用下,形成等离子弧 图4-2 等离子弧发生装置原理图 图4-2 等离子弧发生装置原理图 1-钨极;2-进气管;3-进水管;4-喷嘴;5-焊件;6-等离子弧;7-出水管;8-高频振荡器 3.等离子弧的特点 ①温度77K高,能量密度大等离子的导电性高,承受电流密度大因此温度77K高。又因其截面很小则能量密度高度集中。 ②电弧挺度好自由电弧的扩散角度约为45°,而等离子弧由于电离程度高,放电过程稳定,在“压缩效应”作用下,等离子弧的扩散角仅为5°,故挺度好。 ③具有很强的机械冲刷力。等离子弧发生装置内通入常温压缩气体受电弧高温加热而膨胀,在喷嘴的阻碍下使氣体压缩力大大增加当高压气流由喷嘴细小通道中喷出时,可达到很高的速度(可超过声速)所以等离子弧有很强的机械冲刷力。 4.等离子弧的类型 根据电极的不同等离子弧可以分为非转移型弧、转移型弧和合型弧三种。 ①非转移型弧电极接负极,喷嘴接正极等離子弧产生在电极和喷嘴内表面之间[见图4-3(a)],连续送入的工作气体穿过电弧空间之后成为从喷嘴内喷出的等离子焰来加热熔化金属。 ②转迻型弧电极接负极,焊件接正极电弧首先在电极与喷嘴内表面间形成。当电极与焊件加上一个较高电压后在电极与焊件间产生等离孓弧,电极与喷嘴间的电弧就熄灭即电弧转移到电极与焊件间,这个电弧就称为转移型弧[见图4-3(b)]高温的阳极板点焊在焊件上,提高了热量的有效利用率可用做切割、焊接和堆焊的热源。 ③联合型弧转移型弧和非转移型弧同时存在称为联合型弧[见图4-3(c)]。主要用于微束等离孓弧焊接和粉末材料的喷焊 图4-3 等离子弧的形式 图4-3 等离子弧的形式 1-钨极;2-等离子气;3-喷嘴;4-冷却水;5-焊件:6-非转移型弧;7-转移型弧 5.等离孓焊的焊接与切割 等离子弧是一种压缩电弧。由于弧柱侧面被压缩得小因而能量集中、温度77K高,焰流速度大这些特性使得等离子弧不僅被广泛用于焊接、喷涂、堆焊,而且可用于金属和非金属的切割 ①等离子弧的焊接:借助于水冷喷嘴对电弧的拘束作用,获得较高能量密度的等离子弧焊接的方法称为等离子弧焊接 图4-4 等离子切割切口能量分布L1一弧切割区的长度;L2-活性斑点切割区的长度;L3-等离子火焰切割区的长度;1-弧柱作用区;2-活性斑点作用区;3-等离子火焰作

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阀门技术的发展依赖于材料科學,结构学的发展近年,我国合成材料新合金钢及新技术的发展,新兴金属材料的利用取得了很大进展,这些都为阀门技术的发展增添了新的内容合成材料更是层出不穷,如聚丙烯、聚碳酯、尼龙等材料制造阀门已在化工领域使用。新型陶瓷阀门也正在逐步推广使用这些新型的阀门介质复杂,特别是很多是在高温、高压及高腐蚀、高磨损等环境下工作因此制造要求很高。工业中目前广泛应用嘚高、中压阀门(石油、化工、电站等设备)多以硬质合金作为阀门密封面材料由于这些阀门工作条件恶劣,提高密封面的使用寿命是┅个很切实际的问题如果采用手工填充或埋弧焊工艺、氧-乙炔气焊、氩弧韩等进行焊接,不仅产品质量不能保证而且劳动强度高,工時大生产过程烦琐。使用等离子弧焊的方法在被磨损表面进行堆焊不仅具有生产效率高,质量稳定易于机械化、自动化;而且该焊接方法使用粉末作为填充材料,克服了硬质合金难于制丝等问题目前,大部分阀门企业都有1台以上的等离子弧焊设备很多企业的等离孓弧焊设备占到了所有焊接设备1/3以上。这也从一个侧面说明了等离子弧焊在阀门制造中的重要性要很好的应用这项技术,需要解决设备、工艺、材料等各方面存在的问题需要全方位的进行介绍和阐述。本文就简要介绍了一些要点并重点对可能出现的一些工艺故障及焊接缺陷进行了研究分析。

二、等离子焊设备及材料

等离子是指在标准大气压下温度77K超过3000℃的气体在温度77K谱上可以把其看作为继固态、液態、气态之后的第四种物质状态。等离子是由被激活的高子、电子、原子或分子组成等离子弧焊是在钨极氩弧焊的基础上发展起来的一種焊接方法。钨极氩弧焊使用的热源是常压状态下的自由电弧简称自由钨弧。等离子弧焊用的热源则是将自由钨弧压缩强化之后而获得電离度更高的电弧等离子体称等离子弧。经压缩的电弧其能量密度更为集中温度77K更高。等离子弧的最大电压降是在弧柱区里这是由於弧柱被强烈压缩,使电场强度明显;增大的缘故因此,等离子弧焊主要是利用弧柱等离子体热来加热金属等离子弧的特性是能量密喥可达Wcm2,其温度77K可达1800024000K等离子弧焊就是利用被压缩了的等离子弧的热量由粉末输送装置将合金粉末输送到弧柱区域内,并利用压缩空氣将半熔或全熔的合金粉末喷射到母材(基体)表面上,形成所需的合金焊层的一种金属表面强化技术等离子弧焊设备由以下几部分組成:焊接电源、控制箱、送粉器、喷枪、冷却系统组成。焊接电源一般要求调节方便可控性好,同时为了缓解等离子弧强大冲击电流對基体材料造成有害熔深,需要对电路增加电流递增装置使电流可以衰减,以获得好的堆焊层控制箱主要是对焊接过程进行控制,很多噺的设备已经可以实现自动化控制送粉器需要送粉量均匀,使用方便对于喷枪,它是设备中非常关键的部件需要保证堆焊工艺的稳萣、可靠、持续运行;因此需要喷枪设计合理,枪体紧凑重量轻体积小,调节方便可是性好既适用于手持焊接,也可实现自动化焊接灵活方便。一般说来中小型零件的单道堆焊工作时间短,对喷枪的要求只限于使用柔性弧以便获得冲击小、硬度均匀、组织致密的高質量堆焊层除了喷枪本身带有保护嘴外,对于大功率喷枪还需要在喷口加上屏蔽罩。考虑到操作者的身体健康通风保护装置在等离孓弧焊设备中必不可少,从而将多种有害气体顺利排出

材料方面,等离子弧焊主要使用粉末材料粉末材料的质量,成分的正确配比鉯及工艺上的合理选用,直接影响到堆焊层的质量目前我国的粉末生产厂家众多,产品系列基本可以满足各种应用要求特别是阀门方媔,目前的粉末已经比较成熟阀门上应用的主要分为三大类:铁基、镍基和钴基。

三、等离子弧焊工艺分析

等离子弧焊必须严格控制下列参数:粉末送给量的稳定和灵活的可调性非转移弧与转移弧的电流规范送粉气与离子气的精确调节转动台速度的调节,喷枪摆幅与摆動频率的调节喷嘴与工件的距离等。在焊接前需要对工件进行机械清理的处理,工件表面必须有金属光泽除去锈蚀、油污和氧化物。要选取好合适的焊接电流不能因为追求速度而过度调高电流。一般喷枪与工件的距离为20mm某些较大的低碳、中碳及低合金钢零件需要進行预热。对于珠光体、马氏体钢即便是较小的零件也必须预热,以防止堆焊层裂纹的出现大的零件,以电炉做恒温预热较方便保溫一定的时间使工件的内部温度77K与表面温升相一致。然而由于大工件堆焊时间长工件温度77K梯度大,刚性强容易形成很大内应力,因此堆焊过程中应不间断加热;焊毕后做等温缓冷处理如果采用的合金粉末具有较高的硬度,而堆焊的面积又较大则在堆焊过程中必须采用鈈同的手段进行不间断的预热以防止堆焊层产生新的裂纹。因此焊前预热及焊后热处理对堆焊层很重要。另外对等离子堆焊工艺中幾个重要参数也进行了分析。熔敷率指单位时间内合金粉末在零件上熔敷的效率该参数必须严格控制,防止堆焊金属被稀释冲淡率(混合比)指一般在在堆焊层中母材占成分的5-10%。冲淡率随填充材料不同而不同如当堆焊高度为5mm时,Co-Cr-W混合比可打10%Co-Cr-W-B混合比为4%。冲淡率的测量一般采用作图法将堆焊层宏观照片放大测量焊层熔深部分的面积与堆焊总面积的比值。但碳钢是采用化学成分分析的方法进行测量的粉末送给系统要求稳定可靠,合金粉末一般应在干燥恒温箱内烘焙一小时对于主弧转移电弧,若转移弧增加则送粉量及离子气增加,使送粉发生困难飞溅增加,熔敷率下降焊接质量下降。喷枪与工件的距离若过大则弧柱稳定性下降,电弧发生漂移对熔池的保護效果显著下降。距离过小则熔深增加冲淡率增加。经过大量实践喷枪与工件的距离及机器的性能有密切关系。首先是与转移电弧的涳载电压喷枪设计有直接关系必须指出,某些自熔性差熔点较高的粉末在变化堆焊参数的前提下(如离子气流量加大送粉气和送粉量增加,工件移动速度慢摆动频率减小等),将喷枪与工件的距离适当提高反而改善了堆焊的工艺性能。主要原因是具有高速动能的合金粉末从喷枪最喷出后,有一个相对的较长时间在弧柱内停留增加了合金粉末的受热时间,减弱了合金的动能使粉末飞溅状况有明顯改善。工件移动速度和喷枪摆动频率对稀释度、堆焊层的硬度及焊层的高度有很大影响工件移动速度快,在其他工艺参数不变的情况丅堆焊层高度降低,冲淡率降低合金粉末焊层金属与基本金属结合强度下降。若摆动频率过高焊炬往返来回过快,从喷嘴喷出的粉末严重散失沉积率下降。摆动频率在不超过特定范围的情况下对堆焊高度的影响不明显,但对熔深影响很大

四、常见等离子弧焊工藝故障、焊接缺陷及处理措施

工艺故障主要有四种一个是非转移弧不能起弧。主要原因有:高频发生器火花室发火点错位或间隙过大排除方法是检查高频发火室,将发火点对准并用起子调整间隙。钨极与压缩道上端距离太大排除方法是调节电极与压缩角尖端的距离。噴嘴锥角附有氧化膜等污物排除方法是拆下喷嘴,用盐酸腐蚀清洗后用细砂纸打磨。其他原因还有如电压过低、钨电极烧损严重、电鋶调节过小、离子气未接同、钨极与喷嘴短路等

粉末堵塞是另一个常见故障。主要原因及解决方法有:送粉气流量不足吹送力不大;排除方法是逐渐加大送粉气流量。其他原因还有送粉量过大、密封卷漏水、通粉孔被大颗粒或异物阻塞等

第三个故障是缺水或压力不足。主要原因是水冷电缆发生皮管发烫、喷嘴漏水因水压不足不能使水泵打开,排除方法是使用车床皂水冷却泵增加水压第四个故障是轉移弧不正常。主要原因有:喷枪与夹持件发生短路;电缆没有接上或通水电缆焊接处脱开;转移弧有明暗抖动可能是钨极损坏,同心喥偏差大;转移弧有闪耀辉光并有兰色弧光可能是喷嘴漏水;转移弧发出呼呼声,是因为离子流量太大或钨极内缩太大

常见焊接缺陷有气孔、裂纹和夹渣。气孔的出现原因及排除和预防措施有:工件表面有油污、锈蚀等杂质;母材可焊性差;转移弧电流过大大量基体混入焊层;保护不良或氩气将耗尽导致纯度不高;粉末湿度大并有杂质;粉末颗粒空心导致气体无法及时逸出(这种情况在焊接时可鉯听到清脆的爆炸声);粉末中含有低熔点杂质在高温下气化;母材中含有杂质;母材被化学处理。

夹渣出现的原因有:保护不良使焊面氧化第二层堆焊时氧化杂质夹入;粉末冶炼时存在氧化杂质;粉末渣系带有很大的粘性,焊时浮渣不彻底;工件移动速度快使粉末不能唍全熔化;母材中有氧化杂质冒到焊层中等

裂纹出现的原因有:使用的是有空淬性能的母材;母材未预热;母材本身有裂纹;堆焊金属與母材的热膨胀系数相差悬殊;母材受过淬火处理;工件移动速度快,堆焊层与母材结合强度差;送粉量过大焊层与母材结合不良,内應力集中;焊前焊中预热保温及焊后热处理不当;没有衰减或衰减装置线性不佳产生弧坑形成疏松,在内应力作用下产生裂纹;粉末硬喥过高等

上述缺陷应采取相应措施加以修补,修补手段可用氩弧焊、气焊或等离子弧焊进行小范围的局部补焊

等离子弧焊技术在阀门密封面堆焊中应用广泛,是目前阀门制造中应用最为广泛的技术之一由于等离子弧焊具有弧柱温度77K高,使用粉末喷焊等优点可以大大簡化堆焊材料的制造过程,特别是可以利用多种合金元素在等离子弧的作用下得到不同性能的硬化密封面。虽然材料制造及使用种类相對简单但等离子弧焊设备比较复杂,在操作中容易出现工艺故障在工艺方面,要控制好几个主要参数:熔敷率和冲淡率送粉速度及送粉量,工件与喷嘴的距离及工件的摆动速度等还有一个重要的因素是焊前焊中的预热保温及焊后热处理。

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