等离子喷涂层与基体金属的法向结合强度通常为30~70MPa,而氧-乙炔焰喷涂一般为5~20MPa。由于等离子喷涂时可以通过改换气体来控制气氛,因而涂层中的氧含量或氮含量可以有效减少。等离子能够喷涂的材料很广,涂层的种类多。由于等离子焰流的温度高,可以将各种喷涂材料加热到熔融状态,因而可供等离子喷涂使用的材料非常普遍,从而也可以得到多种性能的喷涂层,如耐磨涂层,隔热涂层、抗高温氧化涂层、绝缘涂层等等。就涂层的普遍性来说,氧-乙炔焰喷涂、电弧喷涂、高频感应喷涂和喷涂都不及等离子喷涂。镶钨喷嘴配件是等离子切割机中非常耐用的喷嘴,它能够提高切割速度和效率。镶钨喷嘴配件批发
超音速火焰喷涂(简称 HVOF)是20世纪 80 年代 初在普通火焰喷涂的基础上发展起来的一种新型热喷涂技术[7~8]。它是利用氢、乙炔、丙烯、煤油等做燃料,用氧气作助燃剂,在燃烧室或特殊的喷嘴中燃烧,产 生高达 2000 ~3000 ℃、2100m/s以上速度的超音 速燃烧火焰,同时将粉末送进火焰中,产生熔化或半熔化的粒子,高速撞击在基体表面上沉积形成涂层, 其超音速火焰制备的涂层比普通火焰喷涂或等离子喷涂制备的涂层结合强度更高更致密。超音速火焰喷涂是近年来国 际上发展较快的一种热喷涂工艺[7~8]。它的特点是:焰流速度极快,可达到2200m/s,这要比其他热喷涂工艺的焰流速度快5~10倍。由于速度快,粉末粒子携带强大的动能打击在基体上,使涂层致密度极高可达到98%~99.8%,而其他热喷涂工艺只达到80%~90%。高速度带来的另一个好处是:在粒子打击基体 的瞬间,动能几乎全部转化为热能,使粒子再一次获 得加热的机会,部分地补偿了焰流温度的不足。山东超音速喷枪配件货源水电缆配件的材质和结构对切割过程中的安全性和稳定性有很大的影响。
采用何种喷涂方法进行喷涂主要取决于选用的喷涂材料、工件的工况及对涂层质量的要求。例如,如果是陶瓷涂层,则较好选用等离子喷涂;如果是碳化物金属陶瓷涂层则较好采用高速火焰喷涂;若是喷涂塑料则只能采用火焰喷涂;而若要在户外进行大面积防腐工程的喷涂的话,那就非灵活高效的电弧喷涂或丝材火焰喷涂莫属了。总之,喷涂方法的选择一般来说是多样的,但对某种应用来说总有一种方法是好的。预处理好的工件要在尽可能短的时间内进行喷涂,喷涂参数要根据涂层材料、喷枪性能和工件的具体情况而定, 优化的喷涂条件可以提高喷涂效率、并获得致密度高、结合强度高的高质量涂层。
火焰喷涂技术的基本特点是:一般金属、非金属基体均可喷涂,对基体的形状和尺寸通常也不受限制,但小孔目前尚不能喷涂;涂层材料普遍,金属、合金、陶瓷、复合材料均可为涂层材料,可使表面具有 各种性能,如耐腐蚀、耐磨损、耐高温、隔热等:涂层的多孔性组织有储油润滑和减摩性能,含有硬质相的喷涂层宏观硬度可达450HB,喷焊层可达65HRC;火焰喷涂对基体影响小,基体变形小,材料组织不发生变化。火焰喷涂技术的缺点:喷涂层与基体结合强度较低,不能承受交变载荷和冲击载荷;基体表面制备要求高;火焰喷涂工艺受多种条件影响,涂层质量尚无有效检测方法。常用火焰喷涂方法有乙炔-氧焰粉末喷涂、乙炔-氧焰线材喷涂等。乙炔-氧焰粉末喷涂用的设备简便可在现场施工适用于设备维修。经过长时间的使用,等离子喷枪会在体内产生一定的积污,需要定期维护清污及时更换损耗件。
冷喷涂层有如下特点:涂层致密度高,喷涂材料氧化程度低,基体吸收的热量少,喷 涂材料形变大,相及成分稳定。然而正是以上提到的冷喷工艺特点,喷涂粉末尺寸分布和喷涂材料特性对于冷喷工艺比对其它工艺影响更大,在某种程度 上,粒子的延展性是获得致密涂层的关键[14]。冷喷涂是一种金属喷涂工艺,但是它不同于传统热喷涂工 艺(例如超速火焰喷涂、等离子喷涂、喷涂等传统热喷涂技术),它不需要将喷涂的金属粒子融化,所以喷涂基体表面产生的温度不会超过 150 ℃[14]。冷喷涂的理论基础是:压缩空气加速金属粒子到临界速度 (超音速),金属粒子直击到基体表面后发生物理形变,金属粒子撞扁在基体表面并牢固附着。拉瓦尔喷管配件的形状和尺寸对切割质量和效率有很大的影响。等离子喷枪配件订制
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