玻璃模具等离子堆焊案例
六十年代初期,等离子电弧就已经开始用于等离子粉末堆焊,并且已有商业化的产品问世。七十年代以后,等离子粉末堆焊和等离子喷涂、氧-乙炔喷熔、堆焊、氧-乙炔喷涂以及电弧喷涂等实用技术一起相继发展起来,并得到广应用。等离子熔化极堆焊和反极性弱等离子弧堆焊等方法也相继出现。1等离子堆焊技术的原理图1是典型的等离子堆焊方法的原理图。其中,非转移弧由非转移弧电源供电,在高频(HF)发生器的引导下于电极高级的和压缩喷嘴间点燃。靠非转移弧又引燃电极与工件间的转移弧。离子气、送粉气及保护气由**的孔道流出炬体完成各自的功能。其中,离子气是形成压缩电弧的主体,送粉气携带合金粉末进入压缩电弧,并使其熔敷于工件表面,保护气用于隔离外界空气和保护高温焊道及热影响区。靠堆焊炬的连续工作,以及它与工件的相对运动可以形成连续、均匀的堆焊层。碳化钨等离子堆焊机堆焊螺旋绞刀多少钱?玻璃模具等离子堆焊案例
堆焊原理在等离子焊炬的钨极和工件凹槽间建立转移型等离子弧后,电能转变成热能。热量流向阳极的等离子弧用于加热工件,同时传给堆焊的合金粉使其加热熔化,并传到喷嘴。传递到工件的热量,在工件表面产生熔池,该熔池主要是熔化了的合金粉末,也熔进了一部分母材。熔池受到电弧的加热,促成局部的冶金过程,熔池中的金属合金化,产生的气孔和低熔点熔渣浮在熔池表面上。随着合金粉的连续加入和工件的移动,产生连续熔池,离开电弧的熔池逐渐冷凝后形,成硬度为HRC40~48的堆焊层。由于等离子弧温度高、热量集中、稳定性和可控性好,惰性气体对熔池保护性好,因而易于控制熔池状态,冶金过程充分,杂质易于排除。衡量堆焊层质量的重要指标为熔敷率和母材冲淡率。熔敷率是指单位时间里熔敷在工件上的合金量;母材冲淡率是指母材混入喷焊层对喷焊合金的冲淡程度。为了获得高熔敷率、低母材冲淡率的不错堆焊层,首先必须控制好电弧过渡到工件的热量,以控制母材的熔深,关键的参数是转移弧电流;其次,应使焊炬确保产生有适宜压缩性的稳定的等离子弧;再次,是各工艺参数的优化匹配。硬质合金等离子堆焊工作流程镍基合金等离子堆焊机堆焊截齿性价比相当可观!
堆焊过程和原理设备的自动堆焊过程由焊炬摆动、轧辊转动和焊炬移动(换道)三部分运动协同完成。焊炬的摆动是由PLC向伺服系统发出的带有方向信号的脉冲驱动伺服电机,再通过滚珠丝杆副带着焊炬做周期性摆动。伺服电机的角位移和转速分别由脉冲的数量和频率决定,其转向由方向信号进行控制。转动过程中,伺服电机自带的编码器会将反馈信号与目标值进行比较,调整转子的角位移。伺服系统的精度取决于编码器的分辨率。轧辊的转动通过车床电机的驱动来完成。当堆焊速度确定后,从触摸屏输入轧辊的外径,控制程序会计算出对应的电机转速,该转速信号为数字量,经D/A模块转换成模拟量后进行控制。车床电机转动时,转轴上的旋转编码器会向PLC输出电脉冲信号。焊炬沿轧辊轴向的移动则是由横梁电机驱动滚珠丝杠副来完成。
该设备由控制系统、堆焊电源和机械系统三部分组成。控制系统主要用于控制焊炬与轧辊的相对位置和实现等离子弧堆焊时序;堆焊电源为堆焊提供热源,使用电源,分别用于非转移弧和转移弧;机械系统由操作架和车床两部分组成,操作架用于控制系统调整焊炬位置,车床用于轧辊的装卡和固定,在堆焊过程中带动轧辊作匀速圆周运动,其结构1立柱电机;2丝杠;3操作箱;4触摸屏;5拖板电机;6机头升降电机;7送粉器;8丝杠;9焊炬;10摆动电机;11横梁;12横梁电机;13车床底座;14轧辊轮;15轧辊;16卡盘;17车床电机;18立柱。操作方式设备有手动和自动两种操作方式。手动方式用于自动堆焊前调整焊炬和轧辊的相对位置,自动方式用于自动堆焊过程。自动堆焊又有两种方式:圆周焊和螺旋焊。采用圆周焊时,每焊完一圈,焊炬沿轧辊轴向进行一次换道,换道距离为(B-d)mm(B为焊炬的摆动宽度,d为搭接宽度);采用螺旋焊时,焊炬沿轧辊轴向作连续的移动,轧辊转完一圈时,焊炬的移动距离也为(B-d)mm。钴基合金等离子堆焊机熔覆中部槽客户都有哪些?
粉末等离子弧堆焊是利用氩气转移型等离子弧作主要热源,采用合金粉末作填充金属,在工件表面产生熔池,熔池冷凝后形成堆焊层的工艺方法(亦称等离子喷焊、PTA焊)。受到压缩的转移型等离子弧,具有电弧稳定、弧柱挺直、温度高、热量集中、良好保护气氛和电弧特性可控性好等突出的优点。采用转移型等离子弧作热源进行堆焊,具有熔深可控、母材冲淡率低、焊道平整、成形尺寸范围宽、堆焊层硬度均匀、金相组织均一、易于避免质量有点问题、工件热影响区小、工艺稳定、堆焊过程自动化、堆焊材料范围广等一系列工艺上的优越性,是质量、高速、节材的先进堆焊方法。钴基合金等离子堆焊机堆焊螺旋绞刀多少钱?硬质合金等离子堆焊工作流程
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