气门密封面等离子喷焊加工

时间:2021年03月03日 来源:

1、等离子弧区温度高,所以能熔的材料特别***,可以对各种金属进行堆焊,还能选配各种不同性能的粉末进行配置使用;而且等离子堆焊稳定性好,粉末能均匀地喷射进入弧柱以熔化材料,所以,堆焊层有很好的机械性能,和很高的粉末材料密度。


2、离子堆焊沉积效率比较高,它可以自动化操作,能很好的调节;为了保证合金材料性能,它有小于5%稀释率,使用保护气,不易氧化堆焊材料,在工作时一般采用氩气和氦气操作。


3、离子堆焊有光滑平整的的堆焊层,而且可以精确控制尺寸范围。堆焊件不容易变形,因为堆焊时的粉末在弧柱中熔化并起到隔离作用,冷却工件还可以使用气体。


4、等离子堆焊的技术优势更加明显,母材和堆焊层实现了冶金结合,而且堆焊层不容易脱落,在堆焊的时候可以根据性能选择堆焊合金材料,终达到耐磨和抗腐蚀,耐高温和抗氧化等目的。





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   在堆焊过程中,焊炬除了按上述方法作阶梯式的向前移动外,还需沿着堆焊面作横向摆动,这样可以提高堆焊层的均匀性和平整度。每堆焊一层可得到2~3mm厚的堆焊层,每层连续一次堆焊好。如果需要得到更厚的堆焊层,则须多层堆焊,层间须用砂轮或钢丝刷进行清理和平整,而后再堆焊下一层。根据需要可以用火焰重新熔化堆焊层(重熔),以减少堆焊层金属的缺点,提高堆焊层质量。(3)堆焊时,焊丝的熔化端、熔池必须始终处于“三倍乙炔过剩焰”的保护之中,使它们与空气隔绝。不得将焊炬急速地从熔池表面移开。堆焊搭接时,应使接头重叠15~20mm,收尾时须将焊炬继续前移40~50mm,焊炬逐渐抬起,火焰逐渐离开熔池,使熔池逐渐缩小。这样,接头处的冷却速度缓慢,不至于产生接头疏松、缩孔、火口裂纹等缺点。火焰收口在环缝的内侧为好,这样可以减少堆焊接头的收缩应力。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。煤截齿喷焊硬质合金上海喷焊机器人哪家牛呢?

   等离子粉末喷焊(PlasmaTransferredArc简称PTA)是一种先进的堆焊工艺。它是采用氩气等离子电弧作热源(转移型等离子弧为主,非转移型等离子弧为辅),采用粉末状合金作填充料的自动堆焊方法。在采用联合型等离子弧喷焊时,一般采用两**立的直流弧焊机作电源,分别供给非转移弧和转移弧。两个电源的负极并联在一起,通过电缆接至喷焊鎗的钨电极(负极)。非转移弧电源正极通过电缆接喷焊鎗喷嘴,转移弧电源正极通过电缆接工件。冷却水通过水冷电缆引至焊鎗,冷却喷嘴和电极。氩气通过电磁气阀和浮子流量计进入喷焊鎗。电源接通后,借助高频火花引燃非转移弧。再借助非转移弧弧焰在钨电极和工件之间造成的导电通道,引燃转移弧。转移弧引燃后,可保留或切断非转移弧。主要利用转移弧在工件表面产生熔池。合金粉末由送粉器按需要量连续供给,借助送粉气流(也用氩气)送入焊鎗,并吹入电弧中。合金粉末在弧柱中被预先加热,呈熔化或半熔化状态,喷射到工件熔池里,在熔池里充分熔化,并排出气体和浮出熔渣。通过调节转移弧和非转移弧电流,送粉量和其它工艺规范参数,来控制熔化合金粉末和传递给工件的热量。随着焊鎗和工件的相对移动,合金熔池逐凝固。

   石油钻杆接头是在石油勘探开采钻井时,用于连接上、下钻杆的重要部件,由于其长期工作在含砂多,且有一定腐蚀性介质的井下,所以要求其具有优良的耐磨、耐蚀性能。为了改善其耐磨、耐蚀性能,提高其使用寿命,目前国内许多企业采用粉末等离子喷焊的方法在其接头部位喷焊一层耐磨带。实验结果表明,喷焊层主要由:γ-Fe、Cr23C6、(Cr,Fe)7C3以及NiB、莱氏体等化合物相组成。焊层冶金结合较好,**致密,稀释率低,无裂纹、夹杂等缺点。同时拥有较高的硬度(55~68HRC)和耐磨性,具有较大的应用价值。2、钻杆是石油天然气行业进行油气资源勘探,开发过程中不可或缺的工具,是组成钻柱的主要部件。在石油勘探开采钻井时,钻杆接头用于连接上、下钻杆,是石油钻杆的薄弱环节,80%以上的钻杆***出现在这个部位。因此提高钻杆接头的质量,是降低***的关键。3、据了解,目前国内大部分油田的钻井深度都达到了几百米,有的甚至更深,达到几千米,而且岩层复杂坚硬,钻杆在工作过程中,其外壁尤其是接头部位要与井壁或套管接触,所以承受着剧烈的磨损。由于钻杆接头周围接触面存在很多硬质点,所以磨损主要以磨粒磨损为主,特别是下部目的层段使用屏蔽暂堵钻井液时。上海喷焊机器人的分类有哪些?箴拓自动化告诉您。

等离子堆焊工艺

1、等离子弧种类

等离子电弧分为非转移弧、转移弧和联合型电弧三种。三种电弧形式均是钨极接电源负极,工件和喷嘴接电源正极。

2、非转移型电弧。电弧形成于钨极与喷嘴之间,随着等离子气流的输送,形成的弧焰从喷嘴中喷出,形成高温等离子焰,主要适用于导热性较好的材料的焊接。但由于电弧能量主要是通过喷嘴传输,喷嘴的使用寿命较短,且能量不宜过大,不太适合于长时间的连续焊接,目前非转移弧在焊接领域应用得越来越少了。

3、转移型电弧。转移型电流是在喷嘴与工件之间形成,由于转移弧难以直接形成,需要先在钨极与喷嘴之间形成细小的非转移弧作为引导,之后过渡到转移弧,当生成转移电弧后,非转移弧同时切断。由于这种方式可以将更多的能量传递给工件,用于焊接,因此转移型电弧普遍地应用于金属材料焊接和切割领域中。

4、混合型电弧。顾名思义,转移电弧和非转移电弧并存,主要用于微束等离子弧焊接和粉末堆焊中。


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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。

机器人变位机:

双机协调焊接功能


  有时我们会遇到长形工件,焊缝分布在工件的两端,若采用1台机器人进行焊接,会出现因两端不同时焊接而造成焊接变形不一致,从而使工件在长度方向上扭转变形,焊接后的工件难以符合尺寸要求。针对这种类型的工件,我们常采用2台机器人同时协调焊接的方式,这就促生了两台机器人双机协调焊接技术。在汽车后桥和消声器的焊接中,经常会使用到该项技术。


  2台机器人对应1个由机器人外部轴驱动的变位机,在变位机顺长摆放的工件上有两个镜像对称的部件,两条相似的环焊缝需要两台机器人在变位机旋转的同时实现同步协调焊接,通过这种方式可以将焊接生产的效率提高1倍。


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