表面喷涂技术采用的涂料分析
表面喷涂(塑料件)构成涂料的四大要素包括:
1.树脂
2.颜料
3.溶剂
4.其他添加剂
表面喷涂涂料干燥的种类有如下几种:
1.挥发干燥(利用稀释剂蒸发干燥);
2.融合干燥(分子与分子因挥发耐相聚合);
3.氧化干燥(不饱和脂肪酸与空气中氧结合);
4.利用架桥反应而干燥(利用架桥剂即所谓硬化剂形成架桥而硬化);
5.紫外线硬化(不饱和聚脂类加入剂后由紫外线波长300-400mn照射后分子聚合而硬化)。
苏州开天斧机械有限公司公司专业从事阀板、阀座等6A系列产品生产及各种机械部件、零件的热喷涂处理,我们为您分析机械行业的以上信息。下述图片仅供参考,详细型号请咨询我们。
热喷涂已成为机械制造和设备维修的基础工艺之一
热喷涂技术的原理和特点 热喷涂技术是使基体(零件)表面强化和防护的一门技术,它是利用电弧、离子弧或燃烧的火焰等将粉末或丝状的金属或非金属喷涂材料加热熔化或软化,使之在热源或外加高速气流的作用下雾化,形成熔滴,并以一定速度喷向预处理过的基体零件表面,形成具有一定结合强度涂层的工艺方法。
与其它表面处理技术比较,热喷涂技术具有一些突出的特点:
①取材范围广;②可用于各种基体;
③可使机体保持较低温度,基材变形小;
④工效高,操作程序少,速度快;
⑤被喷涂物件的尺寸无限制;⑥涂层厚度可控制在几十微米到几毫米;
⑦可赋予加工材料以耐磨、耐蚀、抗yang化、耐热、导电、绝缘等表面性能;⑧成本低,经济效益显著。
热喷涂技术的分类
热喷涂技术最初应用于航空航天和国防工业,目前已成为机械制造和设备维修的基础工艺之一。热喷涂根据热源和材料不同可分为:
①火焰类,包括火焰喷涂、暴炸喷涂、超音速喷涂;
②电弧类,包括电弧喷涂和等离子喷涂,后者又包括大气等离子喷涂、保护气氛等离子喷涂、真空等离子喷涂和水稳等离子喷涂;
③电热类,包括电爆喷涂、感应加热喷涂和电容放电喷涂;
④激光类:激光喷涂。目前最常用的热喷涂方法有超音速喷涂、暴炸喷涂、等离子喷涂和火焰喷涂;
苏州开天斧机械有限公司主要从事阀板、阀座等6A系列产品生产及各种机械部件、零件的热喷涂处理,产品广泛应用于石油、化工、造纸、水利、电力等不同行业和领域,尤其在阀门零配件的加工处理方面有着丰富的经验,秉承“客户至上,诚信经营,服务社会”的经营理念。
超音速喷涂技术原理
现有设备中, 热源有火焰、等离子、电弧等几种, 工作气体(或工作液体) 也有所不同, 但均采用L aval 喷嘴或等截面喷嘴两种方式获得超音速[ 1 ]。如超音速火焰喷涂是利用可燃气(如氢气、丙烷或丙烯) 或液体燃料(如航空煤油) 等与氧气混合, 在燃烧室点燃, 剧烈膨胀的气体受喷嘴的约束形成超音速高温火焰流, 粉末沿燃烧室轴心由惰性气体(如氮气) 送入,受到加热与加速而喷出。超音速等离子喷涂是借助氮气通过L aval 喷嘴产生扩展型等离子弧,再利用扩展弧来加热气体得到超音速等离子射流同时有效地加温加热喷涂粉末。超音速电弧喷涂则是利用丙烷等燃气与压缩空气燃烧产生焰流,并且燃气被调节成过量,使焰流具有一定的还原性。冷喷涂技术基于加压的预热气流、渐缩放的喷嘴和加压的粉末送料器,产生细的高度聚焦的喷涂气流;气体压力越高,粒子速度越大。
焰流是否达到超音速可通过观察火焰中是否存在马赫锥来判断。当焰流达到超音速时,焰流的速度可以达到2~5 马赫。将粉末沿轴向或径向送进焰流中,即可实现喷涂。在燃烧过程中产生的能量将用来加热和加速焰流及粉末。气流的速度与气体的成分、压力、流量、温度、密度以及喷枪喷嘴的通径等有关。L aval 喷嘴是按流体动力学的原理设计的。喷嘴的流道是由细的喉管和逐渐加粗到某一尺寸的锥形管组成,在瑞利流和范诺流效应下,L aval 喷嘴在喷嘴内部焰流达到阻塞状态,从而在出口处获得超音速射流,当亚音速气流进入L aval喷嘴的收缩段后,由于过流断面积逐渐减小,气流膨胀加速到喷嘴喉部,压力值下降到临界压强值P = P 0 [2k + 1] kk- 1 对于空气,k= 14,则P = 0. 528P 0,此时焰速达到音速,气体流量达大值,此气流在其后的扩张管内的流动将会是继续减压增速,因而在喷嘴出口处可获得超音速焰流。其速度由可压缩流体力学公式计算: V = 当P 0 达到一定值后,按喷嘴入口和出口的压力,存在一个能够获得超音速焰流的合理的喷嘴形状,燃气通过喷嘴后就可获得超音速流。而且,随着P 0 的增大,喷嘴出口处气流的速度增高[ 10 ]。但对于等截面喷嘴的喷枪,是在喷嘴出口处达到阻塞状态,在喷可以得到的大焰流速度为当地音速[ 11 ]。理想气体的当地超音C 定义为: C = K R T (1) 其中: K 为气体的比热比, R 为气体常数, T 为当地温度。当地马赫数M 定义为当地气流速度V 与当地音速C 之比: M = V ?C (2) 马赫数M = 1 的状态为临界状态, 此时, 流动状态被称为阻塞, 对于等截面喷管, 喷枪出口处焰流速度达到大, 等于当地音速。因为, 对于流过等截面喷管的焰流, 对焰流的加热(瑞利流: Reyleigh f low ) 和摩擦(范诺流: Fanno f low ) 都将增加焰流的速度和马赫数。当焰流达到阻塞状态时, 在自由射流中将产生膨胀波和压缩波,这两种波相交将在射流中产生明亮的马赫锥。锥角的一半称为马赫角, 马赫角的正弦与马赫数成正比。
根据马赫角的大小就可以确定马赫数, 再由(1) 式和(2) 式即可得出焰流的速度V 。
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