Плазменная наплавка металлов

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТВЕРДОЙ И ЖИДКОЙ ФАЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Как уже рассматривалось ранее, важнейшим процессом, про­текающим после релаксации пика межфазной поверхностной энер­гии, является гетерогенная диффузия (прохождение атомами гра­ницы раздела фаз: растворение и гетеродиффузия). На основании анализа кинетики процессов, протекающих в зоне контакта, в об­щем случае длительность процесса контактирования (хк, сек) твердой и жидкой металлических фаз можно представить в сле­дующем виде: гк Хр — j~ […]

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ

Наплавка металлов является высокоэффективным технологи­ческим процессом, позволяющим значительно сокращать расход дефицитных и дорогостоящих материалов, улучшать эксплуата­ционные свойства и повышать работоспособность соединения. По своим технико-экономическим показателям плазменная на­плавка, как правило, превосходит другие способы наплавки как за счет уменьшения расхода наплавляемого металла, так и за счет-повышения работоспособности изделий. При наплавке плазменной струей с токоведущей присадочной проволокой за […]

ПЛАЗМЕННАЯ НАПЛАВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА

В ряде случаев из наплавочного сплава трудно изготовить проволоку, ленту или даже прутки. . Тогда для плазменной наплавки в качестве при­садочного материала могут приме­няться металлические порошки [22, 23, 113, 118, 120]. Способы наплавки с применением порошков удобно при­менять и тогда, когда необходимо получить тонкий (менее 1 мм) слой металла наплавки. При наплавке по слою порошка […]

НАПЛАВКА ТВЕРДЫМИ СПЛАВАМИ

Для восстановления быстроизнашивающихся деталей тракто­ров, автомобилей, сельскохозяйственных машин и т. д. широко применяется износостойкая наплавка. Такая наплавка осущест­вляется различными твердыми сплавами: литыми (стеллит, сор — майт), трубчатыми (рэлит) порошковыми (сталинит, сормайт, боридохромовые смеси). Плазменная наплавка рассматриваемых твердых сплавов мо­жет быть осуществлена как по схеме наплавки с токоведущей присадочной проволокой (в случае применения литых или трубча­тых […]

НАПЛАВКА МЕДИ И БРОНЗ НА СТАЛИ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ

Наплавка меди и бронз плазменной струей с успехом может осуществляться не только на изделия из малоуглеродистых и низ­колегированных сталей, но и на изделия из средне — и высокоугле­родистых сталей, а также из высоколегированных и специальных сталей. В проведенных нами работах была успешно осуществлена наплавка плазменной струей с токоведущей просадочной прово­локой бронз Бр. КМцЗ-1 и типа […]

ПЛАЗМЕННАЯ НАПЛАВКА ЛАТУНЕЙ НА УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ И ЧУГУНЫ

Наплавка латуней на стали и чугуны с успехом может осуще­ствляться как на постоянном, так и на переменном токе. В каче­стве защитного газа могут применяться аргон, азот, углекислый газ с расходом около 15 л! мин, в качестве плазмообразующего газа — аргон с расходом 2 л/мин. При наплавке проволокой 0 2 мм на переменном токе режимы наплавки […]

РАЗЛИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ

Выше было показано, что плазменная наплавка с успехом может применяться для создания биметаллических изделий с ос­новой из малоуглеродистых или низколегированных сталей и плакирующего слоя из меди, бронзы или аустенитных нержавею­щих сталей. Однако этими парами металлов применение плазмен­ной наплавки не ограничивается. Плазменная наплавка с успехом может применяться и для многих других пар металлов, соединение которых может […]

СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НАПЛАВКЕ

Исследование механических свойств соединений аустенитного и аустенитно-ффритного металлов наплавки с перлитным основ­ным металлом/ полученных различными способами наплавки, освещены во многих работах [11, 12, 24, 34, 52, 58, 70, 73 ИДР-]. В большинстве работ значительное внимание уделено исследованиям1 механических свойств аустенитного и аустенитно — ферритного металла, полученного многослойной наплавкой. Это объясняется, видимо, тем, что при рассматриваемых […]

СОСТАВ И СТРУКТУРА НАПЛАВОК АУСТЕНИТНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ НА СТАЛИ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА

Состав и структура наплавок исследовались на соединениях, полученных наплавкой различными способами и различными аустенитными и аустенитно-ферритными материалами на армко — железо и стали 09Г2, Ст.4С, типа CXJI и др. При наплавке аустенитных сталей на перлитные в месте соеди­нения наблюдается структурная неоднородность. Величина и ха­рактер зоны структурной неоднородности при различных способах наплавки различные. Общим при всех […]

ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ НА СТАЛИ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА

В качестве сварочных материалов применяются присадочные проволоки Св-0Х18Н9, Св-02Х19Н9, Св-06Х19Н10Т и другие из нержавеющих сталей, аргон первого состава и лантанирован­ные вольфрамовые электроды. Наплавку можно производить как с колебаниями плазменной головки, так и без колебаний. Для получения качественного соединения аустенитного ме­талла наплавки с перлитным основным металлом поверхность последнего следует тщательно очищать от окислов, ржавчины и других […]