激光粉末堆焊液压杆
为了进一步提高Ni基合金的耐磨性能,采用等离子堆焊技术在304L奥氏体不锈钢表面原位合成WC增强Ni基合金改性层。利用光学显微镜、扫描电子显微镜和能谱仪、X射线衍射仪、显微硬度计及销-盘磨损试验机等设备对改性层的显微组织、成分、显微硬度及摩擦磨损性能进行研究。结果表明:当Ni基合金改性层中直接加入WC颗粒时,WC颗粒出现"沉底"现象,改性层组织不均匀,而通过原位反应合成的WC相呈块状弥散分布于整个改性层,加入适量的氧化钇后,改性层组织变得细小致密,WC增强相的形态、尺寸和分布等均发生了变化,改性层硬度明显提高,耐磨性提高了2倍以上。碳化钨等离子粉末堆焊焊机视频!激光粉末堆焊液压杆
打壳锤等离子熔覆工艺,包括步骤:先将加工成型的金属基体一端固定在堆焊机转盘上;将配置好的合金粉末在150℃温度下烘培1‑2h;放置于容器内,按要求设定堆焊机程序,开启堆焊机的等离子炬保护气体氩气和电源,以连续喷射方法在金属基体上熔覆合金粉末,经高能密度自动焊接,使之和基体表面熔化并快速凝固,从而在基材表面形成与其为冶金结合的表面涂层,涂层厚度为2‑5mm;本发明的打壳锤等离子熔覆工艺,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、成形规则等优点,污染小,成本低。江苏粉末堆焊旋耕机刀片耐磨金属等离子粉末堆焊设备图片!
一种等离子弧平面堆焊机,旨在为平面形状的复合材料堆焊产品提供等离子弧平面堆焊设备。它包括龙门架结构的机架和对应设置的焊接平台,在纵向行走电机的驱动下,机架与焊接平台可以相对纵向平行移动;在机架的横梁侧面设置有由横向移动电机驱动可横向移动或摆动的的横向滑板,在横向滑板的外侧面设置有可升降的焊炬支架,在焊炬支架上安装有指向焊接平台的等离子焊炬,在升降电机驱动下等离子焊炬的高度位置可调,等离子焊炬还配备有直流焊接电源、工作气体和冷却水源;连接各电机的导线通向控制箱并通过电气自控装置实现自动控制。
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。上海多木粉末堆焊服务周到 !
技术优点等离子熔覆修复技术的优点是不易产生裂纹和气孔等有点问题,主要原因有以下几个方面:(1)等离子做热源进行熔覆比埋弧焊和气保焊等热量更加集中,离子弧稳定性更好,没有电极熔耗,输出热量均匀,便于控制,这样可以使得熔铸区的热量分布均匀、材料熔合充分均匀以及收缩应力分布均匀。(2)等离子设备控制精度高,对熔铸区和过渡区的控制方便且均匀度好,应力分配更容易控制合理。(3)用氩气保护不需要各种添加剂,也不存在排氢和氧化等问题,所以等离子熔覆更适合大面积、大厚度和高质量的硬面熔覆,具有材料选择范围广、易于操作、易获较为完好的整体熔覆层、成本低及效益好等优点。因此,等离子在矿用设备维修中凸显技术门槛低、容易制造、可靠性好、维护使用简单、耗电少、使用成本低、通用性好、生产成本低、适应性好、便于规模化生产、效益明显、对环境要求低和对材料适应广等优点。镍基合金等离子粉末堆焊设备图片!耐磨粉末堆焊耕地犁刀
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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。激光粉末堆焊液压杆
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