等离子熔覆,正大焊机,数控等离子熔覆的原理

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等离子熔覆,正大焊机,数控等离子熔覆的原理

工作原理: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,数控等离子熔覆的原理,形成一层高性能的合金层,数控等离子熔覆市场,从而实现零件表面...


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工作原理: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,数控等离子熔覆的原理,形成一层高性能的合金层,数控等离子熔覆市场,从而实现零件表面的强化与硬化的堆焊工艺,由于等离子弧具有电弧温度高、传热率大、稳定性好,熔深可控性强,通过调节相关的堆焊参数,可对堆焊层的厚度、宽度、硬度在一定范围内自由调整。



      影响焊接的因素

  数控等离子焊机,其最主要的因素包括聚合物结构,数控等离子熔覆机,熔化温度、柔韧性(硬度)、化学结构。

  1、聚合物结构:

  非结晶聚合物分子排列无序、有明显的使材料逐步变软、熔化 及至流动的温度(Tg玻璃化温度)。这类树脂通常能有效传输超音速振动并在相当广泛的压力/振幅范围内实现良好的焊接。

  半结晶型聚合物分子排列有序,有明显的熔点(Tm熔化温度)和再度凝固点。固态的结晶型聚合物是富有弹性的,能吸收部分高频机械振动。所以此类聚合物是不易于将超声波振动能量传至压合面,帮要求更高的振幅。需要很高的能量(高熔化热度)才能把半结晶型的结构打断从而使材料从结晶状态变为粘流状态,等离子熔覆,这也决定了这类材料熔点的明显性,熔化的材料一旦离开热源,温度有所降低便会导致材料的迅速凝固。所以必须考虑这类材料的特殊性(例如:高振幅、接合点的良好设计、与超音夹具的有效接触、及优良的工作设备)才能取得超声波焊接的成功。

  2、熔化温度

  聚合物的熔点越高,其焊接所需的超音波能量越多。




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