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高压无气喷涂机是现今除了静电粉末喷涂机以外,第二新的喷涂方式,对于它的喷涂原理和构造结构想必大家都应该有过了解了,而且需要强调的是,它完全改变了原来空气喷涂机的结构,虽然也有通过压缩空气来给涂料施加高压,但是却不直接接触涂料,从而大大了喷涂的质量,减少了很多涂层问题。下面佛山荣高喷涂速率高、产量高、漆料传递率高、涂层质量好、咬合力高等优点恐怕是人们谈及高压无气喷涂机时, 个反应出来的看法,的确现代高压无气喷涂机的确可以称得上是技术上的革新,它能以较高的漆料传递速率和出产速率来在墙体和金属外表面形成一层致密的涂层,从而使得无气喷涂机的外表品质远远由于空气喷涂。虽然高压无气喷涂机有着诸多的优点,但是如果使用的人不熟悉操作的话,想必也是不会很好的发挥出效果吧,因此掌握高压无气喷涂机的操作原理也是很重要的。一般我们在操作高压无气喷涂机时会有纵向和横向交替喷涂或是双重喷涂两种方式,双重喷涂称为压枪法,也是当今一种比较主流的高压无气喷涂机的操作方法,利用压枪法喷涂出来的喷束幅度其实是成扇面水平射向基材表面的,由于喷束的核心距离基材表面近,所以落点为集中,但是扇形边缘的落点就依次逐渐稀少。压枪法的主要运用方式就是将后一枪的喷束中心对准前一束喷枪的边缘,采用这种喷涂方式的 处就是,一次喷涂就可以收获平时两倍的喷涂效果,省时省力。另外一种喷涂方式则是先喷涂基材两侧的边缘,然后在按照一定的喷涂线路有计划的进行喷涂,但是需要注意的是第二束喷涂的中心还是需要对准基材面上侧的边缘,而且在喷涂前需要先瞄准涂面侧缘的外部,等到对准后靠近边缘后再扣动扳机,进行喷涂作业。不管是哪种方式,都能帮助我们喷涂出更好的墙面涂层质量。喷涂机小编就来和大家介绍一下高压无气喷涂机的操作原理。
通过三维图形对锅炉结构进行虚拟勾画,可以、直观地了解锅炉的构造信息、检查信息等资料,有利于提高管理人员的操作效率,迅速、地获取锅炉各种信息,及时、有效地调锅炉检查以及维修工艺。系统具有智能的数据分析功能,通过采集锅炉运行数据和检修数据,结合业内锅炉“四管”寿命分析的相关理论,对锅炉设备状况进行评估,并对存在隐患的设备进行预警,指导防磨防爆工作人员有重点的检查锅炉设备,真正做到事前、事中管控、事后分析,为锅炉状态检修提供科学指导,减少锅炉爆管和非计划停机次数,降低检修成本,进而实现提高企业利润的目标磨损是常见的一种破坏形式,而机械制造和 技术的发展与材料的性能所达到的 极限息息相关,但是随着材料所承受的工作应力和工作温度的不断提高,常使材料在没有达到使用极限之前就由于磨损而导致失效,一辆现代化的汽车,就有2000多个摩擦部位,而纺织机械消耗功率的85%是用于克服摩擦。在工业领域,有70%~80%的机器是因为摩擦磨损而报废,世界能源有1/2~1/3消耗于克服各种形式的摩擦。磨损给国民经济造成的损失非常巨大,因此减轻或克服磨损损失有着巨大的经济意义。 热喷涂技术在高温和低温下 的应用领域是耐磨损。这类涂层具体分为以下几种: (1)耐粘着磨损或划伤——两个表面相对滑动,碎屑从一个表面粘到另一个表面时,发生粘着磨损或划伤。专用典型涂层为钴基碳化钨、镍铬/碳化铬涂层。 (2)耐磨粒磨损——当较硬表面在较软表面上滑动,而且两表面之间存在磨损时,发生磨粒磨损。当纤维和丝线在表面高速通过时,也发生磨粒磨损。专有典型涂层为钴基镍铬合金、自熔合金混合钼、氧化铬涂层。 (3)耐微振磨损——重复加载和卸载产生周期应力导致表面开裂和大面积脱落。专用典型涂层为氧化铝/二氧化钛涂层。 (4)耐气蚀磨损——液体流动在表面产生机械冲击。专用典型涂层为铝青铜涂层。 (5)耐冲蚀磨损——气体或液体携带粒子高速冲击表面时,发生冲蚀磨损。专用典型涂层为氧化铝/二氧化钛、氧化铝涂层。 山东神腾防腐工程有限公司是专业从事表面工程-热喷涂领域的技术应用、新技术研发的高新技术企业,提供耐磨喷涂,耐磨涂层,耐磨涂料,陶瓷喷涂,合金喷涂,复合物喷涂,塑料喷涂专业服务,我们针对工况条件合理选择喷涂工艺及喷涂材料,受到客户的广泛认可。 公司现有多套等离子喷涂设备、超音速喷涂设备、电弧喷涂设备、火焰(线材、粉末)喷涂设备等。主要从事电厂锅炉喷涂,陶瓷涂层、金属涂层的应用及新领域的研究、开发。。
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等粒子喷涂工艺在等粒子喷涂过程中,影响涂层质量的工艺参数很多,主要有:①等离子气体:气体的选择原则主要根据是可用性和经济性,N2气便宜,且离子焰热焓高,传热快,利于粉末的加热和熔化,但对于易发生氮化反应的粉末或基体则不可采用。Ar气电离电位较低,等离子弧稳定且易于引燃,弧焰较短,适于小件或薄件的喷涂,此外Ar气还有很好的保护作用,但Ar气的热焓低,价格昂贵。气体流量大小直接影响等离子焰流的热焓和流速,从而影响喷涂效率,涂层气孔率和结合力等。流量过高,则气体会从等离子射流中带走有用的热,并使喷涂粒子的速度升高,减少了喷涂粒子在等离子火焰中的“滞留”时间,导致粒子达不到变形所必要的半熔化或塑性状态,结果是涂层粘接强度、密度和硬度都较差,沉积速率也会显著降低;相反,则会使电弧电压值不适当,并大大降低喷射粒子的速度。极端情况下,会引起喷涂材料过热,造成喷涂材料过度熔化或汽化,引起熔融的粉末粒子在喷嘴或粉末喷口聚集,然后以较大球状沉积到涂层中,形成大的空穴。②电弧的功率:电弧功率太高,电弧温度升高,更多的气体将转变成为等离子体,在大功率、低工作气体流量的情况下,几乎全部工作气体都转变为活性等粒子流,等粒子火焰温度也很高,这可能使一些喷涂材料气化并引起涂层成分改变,喷涂材料的蒸汽在基体与涂层之间或涂层的叠层之间凝聚引起粘接不良。此外还可能使喷嘴和电极烧蚀。而电弧功率太低,则得到部分离子气体和温度较低的等离子火焰,又会引起粒子加热不足,涂层的粘结强度,硬度和沉积效率较低。③供粉:供粉速度必须与输入功率相适应,过大,会出现生粉(未熔化),导致喷涂效率降低;过低,粉末氧化严重,并造成基体过热。送料位置也会影响涂层结构和喷涂效率,一般来说,粉末必须送至焰心才能使粉末获得 的加热和 的速度。④喷涂距离和喷涂角:喷枪到工件的距离影响喷涂粒子和基体撞击时的速度和温度,涂层的特征和喷涂材料对喷涂距离很敏感。喷涂距离过大,粉粒的温度和速度均将下降,结合力、气孔、喷涂效率都会明显下降;过小,会使基体温升过高,基体和涂层氧化,影响涂层的结合。在机体温升允许的情况下,喷距适当小些为好。喷涂角:指的是焰流轴线与被喷涂工件表面之间的角度。该角小于45度时,由于“阴影效应”的影响,涂层结构会恶化形成空穴,导致涂层疏松。⑤喷枪与工件的相对运动速度:喷枪的移动速度应保证涂层平坦,不出线喷涂脊背的痕迹。也就是说,每个行程的宽度之间应充分搭叠,在满足上述要求前提下,喷涂操作时,一般采用较高的喷枪移动速度,这样可防止产生局部热点和表面氧化。⑥基体温度控制:较理想的喷涂工件是在喷涂前把工件预热到喷涂过程要达到的温度,然后在喷涂过程中对工件采用喷气冷却的措施,使其保持原来的温度。在等离子喷涂的基础上又发展了几种新的等离子喷涂技术
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