等离子堆焊
等离子原位合成Fe-Cr-V-C堆焊合金的耐磨性

Te hno o c l gy, he ya 1 4 Chi a; hoo a e il inc nd S n ng 1 01 2, n 2 Sc lofM t ra s Sc e e a
En i e rn S e y n n v r i fTe h o o y, h n a g 1 1 , i a g n e i g, h n a g U i e st o c n l g S e y n 0 8 Ch n ) y 1 7
M s的 数 量 逐 渐 增 多 , c 因而 耐 磨 性 随 后增 大 ; C 含 量 达 到 2. ( 量 分 数 ) , 量 高 硬 度 六 边 形 M 。复 合 物 ( 当 r 72 质 时 大 c 约
HV10 ) 合 一 定 量 VC 约 HV1 0 ) 粒 构 成 坚 实 的耐 磨 骨架 , 得 合 金 具 有 最 佳 的耐 磨 性 。 20结 W h n Cr ma sf a t n i 2 . ,a h g o u r c i n o e a o a Fe Cr V) C3 C o tn s e s r c i s 7 2 o i h v l me f a to fh x g n l( , , 7
摘 要 : 用 等离 子堆 焊 技 术 制 备 了 不 同 c 含量 的 F — r c堆 焊 合 金 , 采 r ec — V— 借助 扫 描 电 镜 和 x射 线 衍 射 等 分 析 手 段 研 究 了
堆焊的原理特点方法及应用

堆焊的原理特点方法及应用1. 堆焊的原理堆焊是一种将焊接材料堆积在工件表面,通过热源加热使其熔化并与工件表面融合的焊接方法。
其原理基于以下几个关键点:•熔化:堆焊过程中,通过高热源对堆积的焊接材料进行熔化。
•融合:熔化的焊接材料与工件表面进行融合,形成牢固的连接。
•金属冷却:焊接完成后,通过冷却使焊接部位达到稳定的结构和性能。
2. 堆焊的特点堆焊具有以下几个特点:•高温熔化:堆焊过程需要高温热源,一般使用电弧、激光、等离子等方法进行加热,以达到焊接材料的熔化点。
•大变形:堆焊过程中,焊接材料经过熔化和融合,会在工件表面形成一层比较厚的堆焊层,从而改变了工件的尺寸和形状。
•易控制:堆焊过程中,可以根据需要精确控制焊接材料的堆积量和位置,以满足工件表面的修复、增强或改善要求。
3. 堆焊的方法堆焊方法主要有以下几种:•弧焊堆焊:使用电弧进行热源加热,常用的弧焊堆焊方法有手工电弧焊、埋弧焊、氩弧焊等。
•激光堆焊:使用激光进行热源加热,通过激光束的聚焦和扫描完成焊接,具有高能量密度和高精度的特点。
•等离子堆焊:使用等离子进行热源加热,通过等离子电弧的高温和高能量,熔化堆积的焊接材料,并与工件表面进行融合。
•电阻堆焊:利用电阻热效应,将电流通过焊接材料和工件表面产生热量,并使其熔化和融合。
4. 堆焊的应用堆焊方法在工业领域中有广泛的应用,主要包括以下几个方面:•修复和增强:堆焊可用于修复磨损、腐蚀或破损的工件,如轴承座、轴颈等重要零部件的修复,并可以通过堆焊增加零件的使用寿命和强度。
•表面改性:通过堆焊可以改变工件表面的性能和特性,如抗磨损、抗腐蚀、耐高温等,从而提高工件的使用寿命和耐用性。
•零件制造:堆焊可用于制造特殊形状或特殊材料的零件,如合金、复合材料等,通过堆焊可以在基础材料上堆积所需的材料,以满足特定的使用要求。
•化工工业:堆焊在化工工业中应用广泛,如石油化工设备、管道、反应器等重要设备的修复、增强和防腐蚀。
等离子切割与焊接工艺

等离子切割与焊接工艺一、等离子弧的产生及特点1.等离子弧的产生原理1)等离子体等离子体是一种特殊的物质,现代物理学中把它列于物质三态(固态、液态、气态)之后,称物质第四态。
在电弧的产生中提到所有物体的电离问题,即气体在获得足够能量的时候,便会使中性的气体分子或原子电离成带正电的离子和带负电的电子,较充分电离的气体就是等离子体。
由于等离子体具有较好的导电能力、极高的温度(15000℃~30000℃)和导热性,能量又是高度集中,因而对于熔化一些难熔的金属或非金属非常有利。
普通焊接电弧的弧柱中心实际上就是等离子体,而等离子弧焊接与切割所使用的等离子体是经过“压缩”的电弧。
电弧经过压缩,弧柱横截面缩小,电流密度增大,电离程度提高,故等离子体又称为“压缩电弧"或通常所称的等离子弧。
2)等离子弧的产生以前所说的电弧,由于未受到外界的约束,故称为自由电弧。
在电弧区内的气体是未被充分电离的,能量不能高度集中。
为了提高弧柱的温度,可以增大电弧电流和电压,但是由于弧柱直径与电弧电流和电压成正比,因而弧柱中的电流密度近乎等于常数,其温度也就被限制在5000℃~6000℃左右。
若对自由电弧的弧柱进行强迫“压缩”,就能获得导电截面收缩比较小而能量更加集中的电弧即等离子孤。
这种强迫压缩的作用,称为“压缩效应”,使弧柱产生“压缩效应”有如下3种形式:(1)机械压缩效应如图9-1(a)所示,在电极(负极)和工件(正极)之间加上一个较高电压,通过激发使气体电离形成电弧。
此时,若弧柱通过具有特殊孔形的喷嘴,并同时送入一定压力的工作气体时,使弧柱强迫通过细孔道。
弧柱便受到了机械压缩,弧柱截面积缩小,这就称为机械压缩效应。
(2)热收缩效应当电弧通过水冷却的喷嘴,同时又受到外部不断送来的高速冷却气流(如氮气、氩气等)的冷却作用,使弧柱外围受到强烈冷却。
其外围电离度大大减弱,电孤电流只能从弧柱中心通过,即导电截面进一步缩小,这时电流急剧增加,这种作用称为热收缩效应,如图91(b)所示。
钴基合金等离子弧堆焊显微组织及性能研究

钴基合金等离子弧堆焊显微组织及性能研究高伟* 陈聪*(中国石油大学(北京)暨加拿大哈斯基材料腐蚀与防护联合研究中心)摘要:利用光学显微镜、X射线衍射仪、扫描电镜(EDS附件)、显微硬度计,对等离子弧堆焊钴基合金显微组织、物相及力学性能进行分析测试。
结果表明,堆焊层组织主要是由树枝状的γ-Co固溶体和由γ-Co固溶体与M7C3(M =Cr﹑W﹑ Fe)碳化物形成的共晶组织组成。
从堆焊层至基体,硬度逐渐降低,堆焊层硬度最高,可达550HV以上,熔合区的硬度维持在350HV左右,基体硬度为210HV左右。
关键词:等离子弧堆焊;钴基合金;堆焊层;显微组织;硬度0 引言堆焊钴基合金由于其高硬度、良好的耐腐蚀性及热硬性能日益引起广泛的关注[1-3]。
填丝等离子堆焊除能保证良好的堆焊质量及稀释率之外,还具有设备简单,操作灵活的特点,有着良好的应用前景[4]。
许多研究工作者主要集中于堆焊工艺及堆焊材料的设计和研究上,对堆焊合金层,尤其是手工填丝等离子堆焊合金层微观组织研究尚不充分。
本文详细揭示了钴基合金等离子堆焊层显微组织特点及元素分布特征,并对堆焊层力学性能进行了初步测试,为等离子弧堆焊钴基合金的应用提供一定的理论准备。
1.实验材料和实验方法采用100mm×50mm×5mm的Q235A的低碳钢板为堆焊基材。
焊材选用司太立1#钴基合金堆焊焊丝,其成分见表1。
表1 堆焊焊丝的主要化学成分(质量分数,wt/%)元素 C Cr W Fe Si Ni Mo Co含量 2.4 30.5 12.5 3.00 1.00 3.00 1.00 余量采用飞马特ULTIMA150型等离子焊机进行堆焊实验。
工艺参数:焊接电流79A,离子气流量1.0LPM,保护气流量15LPM,焊枪行走速度1.3mm/s,喷距6mm。
手工填丝。
按GB884-85堆焊要求[5],堆焊多层钴基合金,堆焊层厚度约3mm。
用XD-3A 型X射线衍射仪对堆焊层表面进行物相分析。
堆焊

第九章堆焊随着科学技术的进步,各种产品、机械装备正向大型化、高效率、高参数的方向发展,对产品的可靠性和使用性能要求越来越高。
材料表面堆焊作为焊接技术的一个分支,是提高产品和设备性能、延长使用寿命的有效技术手段。
堆焊是用焊接方法在金属材料或零件表面上熔敷一层有特定性能的材料的工艺过程。
第一节堆焊的特点及应用一、堆焊的特点堆焊的物理本质、热过程、冶金过程以及堆焊金属的凝固结晶与相变过程,与一般的焊接方法相比是没有什么区别的。
然而,堆焊主要是以获得特定性能的表层、发挥表面层金属性能为目的,所以堆焊工艺应该注意以下特点:1.根据技术要求合理地选择堆焊合金类型被堆焊的金属种类繁多,所以,堆焊前首先应分析零件的工作状况,确定零件的材质。
根据具体的情况选择堆焊合金系统。
这样才能得到符合技术要求的表面堆焊层。
2.以降低稀释率为原则,选定堆焊方法由于零件的基体大多是低碳钢或低合金钢,而表面堆焊层含合金元素较多,因此,为了得到良好的堆焊层,就必须减小母材向焊缝金属的熔入量,也就是稀释率。
3.堆焊层与基体金属间应有相近的性能由于通常堆焊层与基体的化学成分差别很大,为防止堆焊层与基体间在堆焊、焊后热处理及使用过程中产生较大的热应力与组织应力,常要求堆焊层与基体的热膨胀系数和相变温度最好接近,否则容易造成堆焊层开裂及剥离。
4.提高生产率由于堆焊零件的数量繁多、堆焊金属量大,所以应该研发和应用生产率较高的堆焊工艺。
总之,只有全面考虑上述特点,才能在工程实践中正确选择堆焊合金系统与堆焊工艺,获得符合技术要求的经济性好的表面堆焊层。
二、堆焊的应用堆焊工艺是焊接领域中的一个重要分支,它在矿山、电站、冶金、车辆、农机等工业部门的零件修复和制造中都有广泛的使用。
其主要用途有以下两个方面:1.零件修复由于零件常因为磨损而失效,例如石油钻头、挖掘机齿等,可以选择合适的堆焊材料对其进行修复,使其恢复尺寸和进一步提高其性能。
而且用堆焊技术进行修复比制造新零件的费用低很多,使用寿命也较长,因此堆焊技术在零件修复中得到广泛。
等离子弧焊

等离子弧加工等离子弧加工是利用等离子弧的热能对金属或非金属进行切割、焊接和喷涂等的特种加工方法。
1955年,美国首先研究成功等离子弧切割。
产生等离子弧的原理是:让连续通气放电的电弧通过一个喷嘴孔,使其在孔道中产生机械压缩效应;同时,由于弧柱中心比其外围温度高、电离度高、导电性能好,电流自然趋向弧柱中心,产生热收缩效应,同时加上弧柱本身磁场的磁收缩效应。
这3种效应对弧柱进行强烈压缩,在与弧柱内部膨胀压力保持平衡的条件下,使弧柱中心气体达到高度的电离,而构成电子、离子以及部分原子和分子的混合物,即等离子弧。
原理等离子弧切割与焊接是现代科学领域中的一项新技术。
它是利用温度高达15000~30000℃的等离子弧来进行切割和焊接的工艺方法。
这种新的工艺方法不仅能对一般材料进行切割和焊接,而且还能切割和焊接一般工艺方法难以加工的材料。
等离子弧加工流程电弧就是中性气体电离并维持放电的现象。
若使气体完全电离,形成全部由带正电的正离子和带负电的电子所组成的电离气体,就称为等离子体。
一般的焊接电弧是一种自由电弧,弧柱的截面随功率的增加而增大,电弧中的气体电离不充分,其温度被限制在5730~7730℃。
若在提高电弧功率的同时,对自由电弧进行压缩,使其横截面减小,则电弧中的电流密度就大大提高,电离度也随之增大,几乎达到全部等离子状态的电弧叫等离子弧。
对自由电弧进行的压缩作用称为压缩效应。
压缩效应有如下三种形式:1)、机械压缩效应在钨极(负极)和焊件(正极)之间加上一个高电压,使气体电离形成电弧,当弧柱通过特殊孔形的喷嘴的同时,又施以一定压力的工作气体,强迫弧柱通过细孔,由于弧柱受到机械压缩使横截面积缩小,故称为机械压缩效应。
2)、热收缩效应当电弧通过喷嘴时,在电弧的外围不断送入高速冷却气流(氮气或氢气等)使弧柱外围受到强烈冷却,电离度大大降低,迫使电弧电流只能从弧柱中心通过,导致导电截面进一步缩小,这时电弧的电流密度大大增加,这就是热收缩效应。
等离子弧堆焊合金力学性能的研究

●
{ 趣
磁 场 电流 I / A
圈2 e 堆焊屡的囊损■ 随磁j 电亩 变化的 曲线 F 3 西 I
堆焊 合 金 表 面 的 宏观 硬 度 ,利 用湿 砂 橡 胶 轮 式磨 损 试 验 机 进 行
磨 损 试 验 。 试 验参 数 如 下 :胶 轮 转 速 2 0r i ,胶 轮 直 径 10 4 mn / 5 mm,胶 轮 表 面压 力 1 P ,用 2~ 0 目的石 英砂 1 g 5k a 05 .k 。 5 试 验 所 得 的磨 损 量 用 试 样 磨 损 前 后 质 量 之 差 A 来 表 示 , G 从 图 l 图2 及 中可 以 看 出 , 当 磁 场 电 流 < 3A时 , 『 场 后 【 _ 磁
A = oG , G G- l () 1
损量 达到 最 小 值 ,堆 焊 层 具 有 最 佳 的 力 学 性 能 ;当 磁 场 电流 > 3A ,试 样 的硬 度 逐 渐 降 低 ,磨 损 量 不 断 加 大 。 时 图3 e 合金 堆焊 层 的 表 面 金相 组 织 。其 中 图3 是 未 加 磁 是F 3 a
F5 e
48 .
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4 0
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C 基 o
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34 .
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堆 焊工 艺 参 数 为 :空 载 电压 9 0V。电弧 电压 3 0V。堆焊 电 流 10 20A. 电弧 纵 向 移 动 速度 3 1 m mi,电 弧横 向摆 动 8~ 0 ~ 5c / n 频率 4 5次 /i 。电 弧横 向 摆 动 宽 度22c mn . m,电弧 距 工 件 3t i n。 o 对 试 块 进 行 等 离 子 弧 堆 焊 后 .用 H C 10 洛 氏 硬 度 计 测 量 R 一5 型
焊接方法与设备使用-教学ppt课件---第6章---等离子焊(PAW)

6.2.3 等离子弧焊工艺
1.穿透型等离子弧焊(穿孔型 )
利用等离子弧直径小、
温度高、能量密度大、穿透
力强的特点,在适当的工艺
参数条件下实现的,焊缝断
面呈酒杯状,如图6-21所示。
焊接时,采用转移型等离子
弧把焊件完全熔透并在等离 子流力作用下形成一个穿透 焊件的小孔,并从焊件的背 面喷出部分等离子弧(称其 为“尾焰”)。
产生原因:过度压缩,冷却不够,冷气膜的阻滞作用 被击穿时,绝热和绝缘作用消失,就会产生双弧现象。
6.1 等离子弧的原理及特性
6.1.3 等离子弧的基本形式
3.双弧的危害 破坏等离子弧的 稳定性
焊接或切割过程不能稳定地进行, 恶化焊缝成形和切口质量。
双弧时会在钨极和工件之间同时形
焊接熔透能力降低, 成两条并列的导电通路,减小了主
切割厚度减小
弧电流,降低了电功率。
双弧会使喷嘴就有并列弧的电流通
过。此时等离子弧和喷嘴内孔壁之
容易烧坏喷嘴
间的冷气膜又受到破坏,喷嘴受到 强烈加热,故容易烧坏喷嘴。
6.2 等离子弧的设备及工艺
6.2.1 等离子弧焊的工艺特点及应用
1.等离子弧焊的工艺特点 (优点) 1 用等离子弧可明显提高焊接生产率。 2 等离子弧的加热面积小,热影响区和焊接变形小。 3 等离子弧的稳定性好,使用很小的焊接电流也能保证
6.2 等离子弧的设备及工艺
6.2.2 等离子弧焊的设备
7.温控水冷装置
等离子焊接采用的是压缩电弧原理,为了确保在焊 接过程中焊接喷嘴的压缩效果稳定,焊接过程中喷嘴上 的热量必须通过冷却水将其带走,因此焊接时对枪体和 喷嘴进行温控冷却非常重要。温控水箱由制冷压缩机组、 冷凝器、温控器、水泵等几部分组成,具有水流量指示、 水温显示、故障报警等功能,保证焊枪的冷却效果和焊 枪缺水状态下不被烧坏。
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一、表面工程 引言 表面工程技术是表面处理、表面涂(镀)层及表面改性的总称,是20世纪80年代世界十项关键技术之一,将成为21世纪主导技术之一。表面工程技术是通过运用各种物理、化学或机械工艺过程来改变基材表面状态、化学成分、组织结构或形成特殊覆层,使基体表面具有不同于基体的某种特殊性能,从而达到特定的使用要求。该技术不仪用于维修业,还用于制造业,是先进制造技术的重要组成部分,表面工程技术日益受到世界各国的重视,发展了各种用于表面工程的新型工艺技术,包括表面改性技术、表面薄膜制备技术和表面涂层技术。 1热喷涂 热喷涂是一种重要的表向工程技术,通过在普通材料的表面喷涂保护层、强化层和装饰层,来实现耐磨、耐蚀、耐局温、绝缘、导光的功能特性。近20年来发展迅速,由早期制备一般的装饰性和防护性涂层发展到各种功能性涂层,由产品的维修发展到大批量的产品制造:由单一涂层发展到包括产品失效分析、表向预处理、喷涂材料和设备的选择、涂层后加工的热喷涂系统工程。其应用领域从宇航业开始,迅速发展到各民用工业部门。热喷涂所用热源从电弧到等离子体、激光、电子束等,其喷涂粒子飞行速度从最初的几十m/s、提局到1000m/s、(爆炸喷涂),在我国“六五”、“七五”、“八五”期间连续被列为重点推广项目。 热喷涂技术有许多工艺方法,目前应用比较厂泛的主要有火焰喷涂(丝材火焰喷涂、粉末火焰喷涂、爆炸喷涂、超音速火焰喷涂)、等离子喷涂和电弧喷涂。 由于电弧性能不断改善,电弧喷涂在20世纪80年代再次兴起。其原理是通过送丝装置将两根丝状金属喷涂材料送进喷极中两导电嘴内,作为阴、阳极,利用其接触短路生成电弧,熔化丝材,井用压缩空气雾化喷射到工件表面形成致密结合层。由于用电能作为能源,在节能和经济方面都优于其它喷涂方法,喷涂效率局,涂层结合强度高,对于恶劣环境下的工件防腐,如煤矿井筒、水冷壁十分有效,用电弧喷涂Cr13修复造纸烘缸既耐磨又耐蚀。目前我国的研究主要集中在封闭式电弧喷枪、推丝式送丝机构、平特性电源、药芯丝材喷涂材料等方面,国际上己研究高速射流电弧喷涂技术。 2激光表面处理 激光表面处理技术是把传统的表面热处理与焊接技术相结合的一门新技术,与其它传统的表湘工程技术如热喷涂等相比,突出特点在于能够得到其它表面工程技术很难达到或不能达到的效果,在航空航天、石油、汽车等行业应用前景厂阔,在我国的具体应用有冶金工业的冷轧辊激光毛化、热轧辊激光表面强化、导向板激光表面融合等,经济效益显著’5’。 用于表面处理的激光主要有三种类型:CO2激光、Nd:YAG激光和激元激光。目前CO2激光应用最广泛,最近ND:YAC激光发展很快,尤其是在需要自动拎制、小公差和高重复率的场合,我国可以制造1一5 kw横流CO2激光器,高功率YAG尚处于开发阶段。 3 堆焊技术 区别于其它表面工程技术,堆焊在使基体表面获得耐磨性能的同时,覆层材料与基体间形成牢固的冶金结合,因此,在一些要求表面不仅具有抗磨、抗蚀等性能血且还需承受强载荷作用的条件下,堆焊具有绝对优势,如冶金设备的轧辊等。堆焊厂泛应用于冶金、航空、机械等行业旧工件的修复和新产品的制造上,目前我国以修复为主。堆焊多属于异种钢焊接,良好的堆焊层需要从堆焊工艺和 材料上来实现。 3. 1堆焊方法 各国从20世纪50、60年代就开始发展各种各样的堆焊方法,基本上每种熔焊方法都可用于堆焊,文献11认为应从:①焊件的尺寸和形状、②堆焊材料的化学组分、③合金化对母材性能的影响、④表面变形和修整、⑤操作的费用等s个方面来具体考虑堆焊工艺方法。采用每种堆焊方法都希望获得尽可能小的稀释率、好的堆焊层质量和经济效益,近年来堆焊工艺方法也都是围绕“优质、高效、低稀释率”来进行12的。埋弧焊是应用最厂泛的堆焊方法,焊材从最初的单丝发展到多丝、带极,焊机也从单机头到多机头,熔敷效率从单丝的4.5-11. 3 kg/h提高到多带极堆焊的22 - 68 kg/h. 而稀释率则由30% - 60%降到10% -2s%,在多丝埋弧焊中,近年日本开始了6 丝振动埋弧焊研究,为解决埋弧焊热输入大血工件冷却慢造成的晶粒粗大问题,国内外开展了高速带极堆焊工艺的研 究,甘肃工大研制75 rnrn带宽,焊速达25一28 cm/min己获成功12。 等离子弧堆焊方法在各种堆焊方法中稀释率最低,但堆焊效率也几乎是最低的,通过改进设备,德国在20世纪90年代研制大功率等离子弧粉末堆焊设备,当电流在400 A时,堆焊效率可达8. 4 kg/h,稀释率为8%,焊速为14 cm/min。据最新消息,德国己达到70kb/h的最大熔敷速度,稀释率控制在10%以下:在我国,哈尔滨焊接研究所利用研制的新焊枪,可达到15 kh/h的熔敷速度,将稀释率拎制在1%以下12 3. 2堆焊材料 堆焊材料按使用形式可分为焊丝、焊带、焊条、焊剂等,焊条堆焊适用于工作量比较小或用其它自动化焊接方法难以处理的场合,堆焊质量依赖焊工的水平,质量不稳定,由于我国自动化水平比较低,焊条堆焊占的比重还相当大。与焊条相比,利用焊丝、焊带堆焊可获得较高的工作效率,稳定的质量,焊材的消耗量也低。药芯焊丝近几年发展很快,具有合金成分自由可调、燃弧稳定、经济高效等优点,尤其适合硬度高、冷作硬化严重、轧制拉拔困难的合金材料的堆焊。堆焊药芯焊丝的发展已在国内外引起重视。上海斯太立已引进并开发了若干种用于堆焊的药芯焊丝,天津大学也针对冷轧辊、热轧辊、连铸辊堆焊开发了系列药芯焊丝,井己在工程上得到成功应用。但至今堆焊药芯焊丝的发展仍远不能满足工程的需要,还处于发展阶段。目前我国使用的焊剂90%以上为熔炼焊剂,而工业发达国家烧结焊剂占80%,近年来,烧结焊剂才在我国引起重视,以锦州焊条厂为代表的焊剂生产和科研单位相继引进和开发了高速埋弧焊用烧结焊剂、高速带极堆焊焊剂、窄间隙埋弧焊剂等产品,使效率大为提高。总之,与国外相比,国内堆焊材料品种过少,不能满足实际生产的需要。 3.3国内堆焊存在问题 ①堆焊材料品种少,不能满足生产实际需要。 ②堆焊设备不配套或无专用设备,影响堆焊推厂应用如药芯焊丝用电源,一般多是借用有关设备或国产CO2实心焊丝专用设备,轧辊堆焊机通常由自动埋弧焊机改装等。 3. 4应用 堆焊广泛应用于模具、刀具、挖掘机、轧辊等需高耐磨性和承受强载荷工件的修复和制造,其中轧辊堆焊占相当大的比重。轧辊是冶金行业的三大耗件之一,目前我国年用量在80万t以上,堆焊修复费用仅为新辊价格的1 /4一1 /2. 而且经修复后,其寿命往往高于新辊,其经济效益和社会效益十分显著,现在国内大多大、中型钢铁厂都有轧辊堆焊的能力。 4其它 表面工程技术多达几十类,除上述3类外,还包括传统的表向工程技术如电镀、刷镀、化学镀、涂装、粘结、喷丸强化等和20世纪60年代以后发展的等离子弧表面处理、电子束表面处理、离子注入、物理气相沉积、化学气相沉积、离子束合成薄膜技术等,限于篇幅不再一一叙述。各种表向工程技术都有各自的优缺点,如利用气态物质在固体表面发生化学反应来生成固态沉积物的化学气相沉积技术,可以用来制备玻璃态薄膜、结晶薄膜和纯金属薄膜、合金膜及金属间化合物薄膜,其沉积层质密均匀且与基体结合强度高,设备和操作也简单,但主要缺点是沉积温度高,通常在700一1 100 "C .限制了许多材料的应用:再如离子入技术,优点是几乎所有可电离的元素都可用来注入材料表面,可获得各种过饱和的固溶层、非晶态和某些化合物层,有效增加表面硬度,但往往对材料表面造成辐射损伤,设备也较复杂”3’。 随着材料使用要求的不断提高,单一的表面工程技术因自身的局限性往往不能满足需要,通过将各类表面工程技术的复合和综合运用可获得意想不到的效果。目前已开发的复合表面工程技术有热喷涂与喷丸强化复合、表面强化与喷丸强化复合、化学热处理与电镀复合、激光处理与化学热处理复合、化学热处理与气相沉积复合、热喷涂与有机涂装复合等,都取得了很好的效果14 5结语 表面工程是一门内容繁杂,涉及到诸多学利知识的应用性很强的边缘性、综合性、复合型学科。随着新材料的不断涌现、对材料性能要求的提高及新表向工程技术的推广应用,表面工程技术必将在生产、科研中大放异彩。 等离子堆焊是以联合型或转移型等离子弧作为热源,采用合金粉末或焊丝作为填充金属,堆焊时将零件表面以及堆焊材料同时熔化,并使2种金属相互混合构成熔池,经熔池冷凝结晶形成堆焊层。其实质上是一种熔化焊工艺〔‟〕。 等离子堆焊作为一种表面修复技术在我国已经有40多年的历史,在机械、能源、交通、电力和冶金工业等领域有着广泛的应用。发展初期,主要用于修复损坏的器件,如恢复零件的形状尺寸等。20世纪60年代,已经将恢复形状尺寸与强化表面及表面改性相结合。80年代以后,等离子堆焊技术的应用领域进一步扩大,从表面修复扩展到制造业。90年代受先进制造技术的影响,等离子堆焊技术与智能控制技术(CAD/CAM)和精密磨削技术相结合的近净型技术(Near Net Shape)引起制造业的广泛关注。等离子堆焊技术,不仅是延长材料或零件服役寿命的一种工艺方法,而且已成为先进制造技术的发展基础[:.,〕。此外,粉末等离子堆焊工艺具有较高的熔敷率、相对低的稀释率、易于保证涂层质量以及加工成本较低等优点[[3],利用等离子堆焊技术直接成型金属零部件成为必然发展的趋势。本文综合介绍了等离子堆焊技术的原理、应用以及最新的技术发展现 状。 二、等离子堆焊技术 1等离子堆焊技术的原理 等离子发生器又叫等离子喷枪,根据工艺的需要通人氮气或氮气作工作气体,其原理如图i所示。稳弧气体(如氢、氦或者氮)通过气路进人喷枪,金属粉末材料借助送粉气流(一般用氢气或氮气)送人喷枪。工作时,喷枪内在钨电极和喷嘴之间的工作气体将被电离,产生高温等离子体(等离子弧区的温度高达10000一SOOOOK),从而熔化粉末,并使其跟随高速焰流喷射到底板的表面。这种熔