等离子堆焊机 适用范围(可根据客户需求定制)ZT-PTAFM-103适用于多种型号规格阀门阀座、阀瓣、密封面堆焊;阀圈口径:Φ50~1000MM阀瓣口径:Φ20~1000MM平板阀:400mm×400mmZT-PTAFM-103型介绍:该机型集工装设备及等离子电源成套一体设备,温州阀座等离子喷焊机,一体设备包括:等离子堆焊系统(等离子电源、等离子堆焊、送粉器、制冷水箱)、PLC+工控机控制系统、工装夹具(行走机构(X\Y\Z轴)、摆弧器、伺服变位器,温州阀座等离子喷焊机、定位卡盘),温州阀座等离子喷焊机,通过配置伺服变位机带动工件旋转,X轴行走,Z轴焊道,摆弧器摆弧、实现高效率且焊道成型美观的自动化堆焊。运动方式:焊在横向(水平X向)和垂直方向(Z向)的移动通过PLC设定可精确定位,堆焊开始时焊自动移动到工作位,堆焊完毕焊自动退回到空位(停机位),实现高效率且焊道成型美观的自动化堆焊。喷焊机器人设计的产品。温州阀座等离子喷焊机
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:
1、弥补或改变因硬质合金刀头钎焊工艺在齿体圆周形成的性能劣化现象(指先热处理后钎焊工艺生产的截齿)。
2、进一步优化或强化刀头部分使用性能。当然,采用先钎焊刀头后整体热处理截齿的制造工艺时,后者的作用更为突出。然而,实际情况并不简单,截齿耐磨堆焊层的出现和使用,将截齿刀头与被切割煤岩之间的磨擦、冲击等作用,转换为或部分转换为堆焊层与被切割煤岩之间的磨擦、冲击等作用。它们之间的磨擦磨损、冲击损伤等,不仅取决于两个接触体材料的特性及其匹配行为,同时还受到采煤过程中诸多因素的影响。
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为了保护钻具和套管在钻井过程中不至于过度磨损,采用堆焊方式或(其他方法)将堆焊材料沿钻杆接头圆周方向堆焊(或熔敷)宽约30~50mm、厚2~3mm的环形带。此环形带即称之为钻杆接头耐磨带。目前在工程上使用的耐磨带堆焊材料主要有铁基合金粉末、碳化钨颗粒和耐磨带焊丝。
一、铁基合金粉末
铁基合金粉末是通过调整18-8型或Cr13型不锈钢的Ni、Cr含量,并添加B、Si元素而成的。铁基合金粉末的喷涂层硬度、致密性、结合强度等于镍基合金粉末涂层大体相当,因此在不少场合下可代替镍基合金粉末,但涂层的韧性低于镍基合金粉末涂层。铁基合金粉末涂层具有良好的耐磨性。
钻杆接头耐磨带堆焊铁基合金粉末采用的是等离子弧堆焊方法。等离子弧堆焊是利用转移型等离子弧作为热源,以铁基合金粉末作填充金属的一种堆焊工艺。其焊接温度较高,容易造成局部组.织变大,且重复堆焊性变差,在应用过程中,容易出现耐磨带的开裂和剥落。
等离子堆焊由于利用等离子弧作热源和采用合金粉末作填充金属,从而与其他表面堆焊方法相比较,具有以下特点:(1)生产率较高,目前熔敷率达到了5公斤/小时,接近生产率高的埋弧自动焊,超过了常用的手工电弧堆焊和氧炔焰堆焊。(2)母材对合金冲淡率低,由于工艺上可调规范差数多,能主动控制热量输入;合金粉末在弧柱中被预先加热,呈喷射状过渡到熔池,对电弧吹力有缓冲作用,熔池受热均匀,因而可控制母材熔深,降低母材对合金的冲淡率。冲淡率可控制在5-15%范围内,接近氧炔堆焊,而较大低于其他方式的堆焊。(3)喷焊层成形平整、光滑,成形尺寸范围宽并可精确控制,通过改变规范参数,一次喷焊可控制宽度5-40毫米,厚度,这是其他堆焊方法难以实现的。(4)喷焊层质量和工艺稳定性好,由于等离子弧稳定性好,外界因素的干扰(周围气流的流动,喷焊鎗距工件的高低,角度的微小变化等)对电参数(弧压、弧电流)和电弧稳定性影响较小,从而使工艺易于稳定。合金粉末熔化充分,飞溅少,熔池中熔渣和气体易于排除,容易消除焊层内气孔,夹渣等质量缺点。由于等离子弧温度高,热量绩中。喷焊速度快,一次熔成,使工件热影响区小。喷焊层合金组.织晶粒细。喷焊机器人的批发厂家。
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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等离子焊的常规原理
主弧:控制焊道的熔池,电流越大熔池越大。
微弧:起引燃主弧作用,焊接前必须先开微弧,主弧才能启动。
离子气:控制熔深,气压越大熔深越深。
保护气:控制焊道表面的颜色(防氧化,即用氩气或氢氩混合气隔绝熔池周边的氧气)。
上升时间:时间范围0.0-5.0 S 如设置0.5S,即主弧如是80A微弧是20A 起弧就是从20A开始0.5S内慢慢升至80A 一个缓升的过程。
下降时间:时间范围0.0-5.0 S 如设置0.5S,即主弧如是80A微弧是20A 灭弧就是从80A开始0.5S内慢慢降至80A 一个缓降的过程,达到平滑收弧的目的(注:自动化停走必须在完全灭弧之后)。
气体保护时间:时间范围0-20 S 如5S 即主弧熄火后继续放气5S 达到冷却钨极、防氧化的目的(因为钨极在熄火后还处于红的状态,容易氧化,继续放气 隔绝钨极与氧气的接触,延长钨极的使用寿命,氧化的钨极不容易点火)。
焊嘴与工件距离:理论是越近越好;越近铜嘴与工件之间越容易打火,我们建议小电流情况下控制1-3mm;铜嘴孔径越大焊道越宽。
安全的操作等离子堆焊机,避免对工厂造成不必要的损失。
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