煤截齿等离子喷焊机

时间:2021年03月17日 来源:

   能实现堆焊和焊接的产品几何形状1、正方形、长方形、矩形;3、斜面圆锥形;4、平面圆环形;5、螺旋线型;5、圆柱形外圆;6、圆柱形内孔;7、圆柱形纵向弧面任意等分;主要配备:ZT-PTA250A等离子电源**率***等离子焊***双输出高精度送粉器冷冻式循环水箱PLC可编程控制系统\工业机器人示较系统8寸高清彩色触摸屏操作界面四轴联动自动化工装安装两扇推拉挡光门,门上安装有变色的可视的观察口;全封闭堆焊室,防护效果好。整机结构紧凑,操控便捷;全数字化控制系统,硬件配置先进、合理、高挡。行车式移动堆焊机头可在横轴(X)\纵轴(Y)\升降轴(Z)三维方向上方便地定位。适用于:等离子堆焊一体机250A(适用于截齿堆焊、气门堆焊、阀门密封面堆焊、钼顶头堆焊、压射头堆焊、模具修复堆焊、机械密封堆焊、制动器堆焊、石油钻杆堆焊、油锯导板堆焊、螺杆堆焊、轴类修复堆焊、···)。上海喷焊机器人选哪家?煤截齿等离子喷焊机

耐磨层的堆焊



为了解决截齿在采煤过程中的快速磨损失效问题,采用堆焊方式(或其他冶金方式)在截齿锥顶(硬质合金刀头)以下齿体部位,沿圆周方向堆焊一个宽度约20-30mm、厚度2-3mm的环形带。此环形带即称之为耐磨堆焊层。常用的耐磨堆焊材料为马氏体堆焊合金(D317,D327,DG7等)、高铬Fe-Cr-C合金系(D688,D638等)、碳化钨、碳化铌等。从机理上讲,截齿耐磨堆焊层的作用是:



提升截齿寿命需要掌握的技巧:

 截齿是我们日常矿业生产常见的产品,是用于采煤机顺利运作的关键,关于截齿使用寿命提升方法,希望客户朋友能够了解。

 1、在齿头上采用等离子喷焊耐磨层;

 2、齿头部分钎焊硬质合金耐磨环;

 3、齿头部分镶嵌硬质耐磨焊条;

 4、增大合金头,如果岩层硬度高的话,就把合金头增大,以抵抗岩层硬度。

 了解掌握以上四点截齿寿命提升方法,希望客户朋友掌握了解。


截齿耐磨带喷焊专机上海喷焊机器人可以用在哪些地方?

螺杆等离子堆焊机

应用介绍:


螺杆在机筒内转动,物料与二者的摩擦,使螺杆与机筒的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机筒的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机筒的配合直径间隙,螺杆堆焊机床,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。在磨损螺杆的螺凌部分堆焊耐磨合金。根据螺杆磨损的程度堆焊1~6mm厚,然后磨削加工螺杆至尺寸。这种耐磨合金由C、Cr、Vi、Co、W等材料组成,增加螺杆的抗磨损和耐腐蚀的能力。


适用范围:主要应用于各种金属螺杆的堆焊


螺杆长度:10—6000mm


螺杆外径:10—800mm


螺凌宽度:3—30mm



在堆焊过程中,焊鎗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。上海喷焊机器人涉及的有哪些内容?

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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等离子堆焊工艺特点:




*** 前期处理简单:只需除锈去污去疲劳层即可。




第二 送粉:采用氩气送粉,送分精度要求低,可以有一定的倾斜度。这样就允许手工操作,对于金属修复比较适用。




第三 微束等离子稳定性好:微束等离子的稳定性好,熔池的形成也易于控制,敷材与机体融合充分,区域过度较好。




第四 加热和冷却速度低于激光:熔融状态维持时间长,有利于金相组.织均匀形成,排气浮渣较好,在粉末喷出过程中就已经加热,且有氩气和离子气的保护,所以熔覆层均匀度更好,气孔夹渣等缺点更少。



第五 材料选择:等离子加热方式对材料限制少,材料选择更***,对碳化物,氧化物的熔覆更容易一些。



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