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焊炬企业商机

喷焊工艺喷焊的工艺程序基本与喷涂相同,所不同者在喷粉工序中增加了重熔程序。喷焊有一步喷焊法和二步喷焊法。施工前应注意:①工件表面有渗碳层或氮化层,在预处理时必须***;②工件的预热温度为一般碳钢200~300℃,耐热奥氏体钢350~400℃。预热火焰用中性或弱碳焰。此喷涂层重熔后,厚度减小25%左右,喷熔后在热态测量时,应将此量考虑在内。一步喷焊法。一步法即喷一段后即熔一段,熔交替进行,使用同一支喷完成。可选用中、小型喷焊*。在工件预热后先喷涂2mm的保护层,并将表面封严,以防氧化,喷熔从一端开始,喷距10~30mm,有顺序地对保护层局部加热到熔融开始湿润(不能流淌)时再与熔化反复进行,直至达到预定厚度,表面出现“镜面”反光,再向前扩展,达到表面全部覆盖喷焊层。如一次厚度不足,可重复加厚。一步法适用于小型零件或小面积喷焊。二步喷焊法。二步法即先完成喷涂层再对其重熔。喷涂与重熔均用大功率喷***,例如SpH-E焊两用,使合金粉末充分在火焰中熔融,在工件表面上产生塑性变形的沉积层。喷铁基粉末时用弱碳火焰,喷镍基和钴基粉末时用中性或弱碳火焰。喷粉每层厚度<2mm,重复喷涂达到重熔厚度,一般可在5~6mm时重熔。射吸式焊炬是可以使用低压乙炔。手压喷焊炬型号

物理性能Ni60粉末的密度、熔点、松装密度、振实密度、流动性以及氧含量与12496牌号的对比表明,两者数据相近。粉末中的氧含量是检验粉末质量的重要指标之一。氧含量高的粉末,喷焊层渣量多、表面质量差,因此要求粉末具有较低的氧含量。一般来说,合金液中的[O]含量是很低的,经分析其含量为%—%,因此可以认为粉末中的氧含量主要是合金液在雾化时二次氧化的结果。如果合金液中含有与氧亲和力强的元素,那么氧含量会更高,而铝就是这种元素,它的吸氧能力超过了B和Si元素。图2表明粉末中的氧含量与残余铝量的关系。粒度分布采用GBl430—79规定的铁粉粒度组成测试方法,对Ni60粉、10009和12496粉进行筛分测试,比较见图3。由图可见研制的合金粉末的粒度分布与进口12496粉末相当。测得的Ni60热膨肤系数与12496合金接近(见图4),两种合金的热膨胀系数都较低,并随温度升高,热膨胀系数均增大。由此可见,工件在喷焊之前预热是必要和重要的,通过预热处理可使喷焊层合金与工件的热膨胀系数接近,以避免喷焊层开裂、剥落。热导率合金的热导率亦是制订粉末喷焊工艺的依据之一。采用T2型激光脉冲热导仪测定合金热导率。测得的Ni60热导率与12496合金接近。山东直嘴喷焊炬氧乙炔焰自熔性合金粉末喷焊炬喷焊合金粉末,能达到耐磨、耐蚀、耐高温、耐冲击等不同性能的强化表面层。

在使用过程中,如发现气体通路或阀门有漏气现象,应立即停止工作,消除漏气后,才能继续使用。等离子焊枪停止使用后应挂在适当的场合,或拆下橡皮管将焊炬存放在工具箱内,严禁将带气源的焊枪存放在工具箱内。点火时应把氧气调节阀稍微打开,然后打开乙炔调节阀。等离子焊枪射吸检查正常后,再把乙炔橡皮管接在乙炔接头上。一般要求氧气进气接头必须与氧气橡皮管连接牢固,即用卡箍或退火的铁丝拧紧。而乙炔进气接头与乙炔橡皮管应避免连接太紧,以不漏气并容易播上和容易拔下为准。同时应检查其它各气体通道、各气体调节阀处和焊嘴处是否正常和漏气。点火后应立即调整火焰,使火焰达到正常形状。

控制焊炬清理装置按如下所述工作:1、清理焊炬移动至夹紧结构,夹紧气缸启动工作,夹紧焊炬后,铰刀无需移动并且高速旋转,焊炬带动壳体内的滑块沿滑轴下移,清理马达启动工作,带动安装在铰刀座上的铰刀高速旋转并保持位置不动,焊炬下移至铰刀位置,清理焊炬喷嘴,去除喷嘴上的焊接飞溅物,即焊渣。2、防飞溅剂喷射焊炬经铰刀清理完成后,焊炬抬起后重新下压启动防飞溅剂喷射,同时清理马达停止工作,从安装在防飞溅剂喷射装置上的两个喷射孔同时喷射防飞溅剂至焊炬喷嘴的内壁,喷射时间可根据需要调节,并且焊炬喷嘴清理与防飞溅剂喷射均在同一位置—方管工作腔内实现。3、剪丝在方管工作腔5内依次完成清理和防飞溅剂喷射工作后,夹紧结构不再工作,焊炬移动至剪丝装置。剪丝气缸启动并完成剪丝工作。喷熔层与基体表面结合强度高。

钎焊,是指低于焊件熔点的钎料和焊件同时加热到钎料熔化温度后,利用液态钎料填充固态工件的缝隙使金属连接的焊接方法。钎焊时,首先要去除母材接触面上的氧化膜和油污,以利于毛细管在钎料熔化后发挥作用,增加钎料的润湿性和毛细流动性。根据钎料熔点的不同,钎焊又分为硬钎焊和软钎焊。钎焊变形小,接头光滑美观,适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件,如蜂窝结构板、透平叶片、硬质合金刀具和印刷电路板等。钎焊前对工件必须进行细致加工和严格清洗,除去油污和过厚的氧化膜,保证接口装配间隙。间隙一般要求在0.01~0.1毫米之间。焊炬割炬回火时,应迅速关闭氧气阀,再关乙炔阀。广东喷焊炬现货

焊炬火焰调节的方法。手压喷焊炬型号

钎焊接头缺陷的检验方法可分为无损检验和破坏性检验。⒈外观检查外观检查是用肉眼或低倍放大镜检查钎焊接头的表面质量,如钎料是否填满间隙,钎缝外露的一端是否形成圆角,圆角是否均匀,表面是否光滑,是否有裂纹、气孔及其它外部缺陷。2.表面缺陷检验表面缺陷检验法包括荧光检验(着色检验)和磁粉检验。它们用于检查外观及检查目视发现不了的钎缝表面缺陷,如裂纹、气孔等。荧光检验一般用于小型工件的检查,大工件则用着色检验(工件的局部检查),磁粉检验只用于带有磁性的金属。⒊内部缺陷检验主要采用射线检验、超声波检验和致密性检验。射线检验(按源的种类分为X射线和γ射线)是检验重要工件内部缺陷的常用方法,它可显示钎缝中的气孔、夹渣、未钎透以及钎缝和母材的开裂。超声波检验所能发现的缺陷范围与射线检验相同。而钎焊结构的致密性检验常用方法有一般的水压试验、气密试验、气渗透试验、煤油渗漏试验和质谱试验等方法。其中水压试验用于高压容器,气密试验及气渗透试验用于低压容器,煤油渗透试验用于不受压容器;质谱试验用于真空密封接头。手压喷焊炬型号

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