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   数控等离子切割机上的应用

   数控等离子切割机上的应用时的切割效率、切割质量、切割成本简单的向大家做个介绍。等离子切割是依靠电能熔化金属进行切割,激光切割是依靠光能熔化金属进行切割,这两种切割方法只要加大其切割能量就可提高其切割速度。在气割领域,除利用氧气、燃气进行切割外,最近在德国研究成功利用液氧、燃气实现高能切割的方法,大幅度提高了切割效率,但是该切割机价格昂贵,就连工业发达国家在生产中应用也很少。所以谈到气割专指前者,而且特指自动气割机。在等离子切割领域,根据等离子气体的种类不同,可分成空气等离子切割、氧气等离子切割、氩氢等离子切割等。现在空气等离子切割机的切割电流在120A以下,30~70A的手工操作切割机占多数。

  氧气等离子切割机主要用于造船厂的厚板切割,其切割电流以350~500A为主。空气等离子切割机由于空气中氮气氮化切割面,直接进行埋弧焊时焊缝中容易产生氮气孔,而氧气等离子切割机则克服了这个问题。氩氢等离子切割机专门用于切割铝、厚板不锈钢,其切割电流以500~1000A为主。

  数控切割机的开发及应用是为了更快的提高机械加工企业的生产效率,而传统的火焰切割方式由于存在切割材料单一,在日常的使用上存在很大的不便,随着不锈钢、铝材等多种材料广泛应用,发展等离子切割技术显得十分必要。




     等离子熔覆表面改性技术是在金属表面通过按照程序轨迹运行的等离子束流在高温下通过同步送粉方式获得优异性能的、冶金结合的、低成本的表面工程技术,它因具有广阔的应用前景、巨大的经济效益和社会效益而在工业生产中广泛采用。其技术优势在于能够在金属零件表面快速依次形成与弧斑直径尺寸相近的熔池,将合金粉末同步送入弧柱或熔池中,等离子熔覆,粉末经快速加热,自动等离子熔覆焊机,呈熔化或半熔化状态与熔池金属混合扩散反应,随着等离子弧柱的移动,自动等离子熔覆环缝,合金熔池迅速凝固,自动等离子熔覆设备,形成与基体呈冶金结合的涂层。本文通过在20Cr钢基体表面熔覆一层高性能的Fe基合金粉末制备试样,利用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、电子探针(EMPA)以及显微硬度计等实验设备对熔覆层和热影响区的组织、相组成、显微硬度等进行了分析测试,通过实验结果结合金属学理论对等离子熔覆凝固和相变规律进行了系统的分析和阐述。

  通过热力学判据分析粉末配方中的成分可能发生的主要反应结合试样中C、Cr含量利用Cr-C二元相图和Fe-Cr-C三元相图分析M7C3和M23C6的形成的可能性和形成原因及形成过程。根据分析结果,M7C3是在1755℃以下产生的,温度降至1576℃以下时发生包晶反应生成一次M23C6,由于扫描顺序的原因,后面熔覆的焊道会对之前熔覆焊道产生热作用,导致部分M7C3继续分解为二次M23C6




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