Плазменная обработка
Изучение сведений по плазменной наплавке, упрочнению и выбору варианта реставрирования деталей технологических машин. Особенности процесса восстановления изношенных валов наплавкой. Схема установки для упрочнения ремонтируемых валов плазменным способом.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.03.2019 |
Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Плазменная обработка
Кузьминов К. А.
В этой статье показаны сведения по плазменной наплавке, упрочнению и выбору эффектного варианта реставрирования деталей технологических машин.
Важные слова: реставрации, ремонт, варианты реставрации, плазменная обработка, укрепление
Понижения эффективности технологических машин характеризуется систематическим появлением дефекта, понижением производительности, повышением расхода электроэнергии, возникновением особых шумов и прочее. Причиной неисправностей в машинах является износ их деталей, а также сочленений этих деталей.
В результате износа рабочей поверхности большинство металлических деталей ремонтируемых машин выбраковывают при уменьшении массы деталей на 1-2 %. Как итог мы теряем много металла. Подавляющее количество изношенных деталей можно восстановить, что позволит использовать их повторно. Кроме этого в большинстве случаев отремонтированные детали оказываются более долговечными, чем заводские.
Потерявшие полезные качества детали сочленения можно использовать по новой после их ремонта. Детали могут быть подвергнуты нарушению размеров, искажению формы, изменению зазоров, поверхностным повреждениям, поломкам).
Ремонтироваться может всякая деталь с любыми неисправностями. Однако восстанавливают не все неисправные детали. Очень решает экономический фактор. Дело в том, что чем деталь дороже, тем целесообразнее её восстанавливать. Исключение может послужить для такой детали, которая по каким-либо причинам сложно изготавливается (в частности, для импортного оборудования).
Основой восстановительного производства является ремонт деталей. Технические и экономические показатели ремонта в большой мере зависят от верного выбора способа реставрации.
Плазменная обработка - это один из главных методов ремонта и упрочнения деталей машин. Для восстановления и упрочнения изношенных деталей в последнее время всё чаще применяют плазменную обработку. Образующий плазму (аргон, азот) высокотемпературный и сильно ионизированный газ пропускают через узкий канал, в котором действует дуговой разряд между двумя электродами, из которых один не плавящийся (из вольфрама). Столб электрический дуги сжимается газом, что способствует подъему его температуры до 16000-17000 градусов и выше. Происходит ионизация плазмообразующего газа. Это происходит благодаря тому, что в малом пространстве выделяется большое количество тепла. Плазменную струю получают в плазмотроне, которую по другому называют специальной плазменной горелкой. Плазменной струе характерна высокая температура факела, концентрация большой тепловой мощности в малых объемах, благодаря чему участки перегрева в 3-5 раза меньше, чем при электродуговой сварке, и в 10-30 раз меньше, чем при газовой сварке.
Зоны термического влияния при воздействии плазменной обработкой меньше в 3-5 раз, если сравнивать с электродуговой и газовой сваркой, что даёт нам возможность получить слой наплавленный, который имеет толщину от 0,1 до нескольких миллиметров.
На этом достоинства плазменной обработки не заканчиваются. Всякий из известных материалов поддаётся плавке плазменной струёй: применяемые газы - негорючи; процесс проходит с хорошей производительностью и скоростью, а также может выполняться под водой и в других средах. Тугоплавкая высокотвердая проволока (пруток) или порошок чаще всего используются в качестве присадочного материала, которые обеспечивают получение износостойких покрытий.
Через канал плазмотрона или за срезом его медного сопла вводят присадочный материал в поток плазмообразующего газа. Этот материал расплавляется и сжатым воздухом направляется на поверхность частицы, затем деформируется, взаимодействует и формируется в слой покрытия.
Установка для плазменной обработки состоит из следующего: плазмотрона, системы его электрообеспечения, подачи присадочного материала, управления, газоснабжения, водоохлаждения электродов и контроля.
На рис. 1 мы видим схему установки для плазменного напыления порошковым материалом.
Плазмотрон пп-25 является составляющей частью установок упу-3д и умп-6, предназначенных для плазменной наплавки. Для нанесения износо-коррозиестойких и изоляционных покрытий из проволочного или порошкового материала предназначена универсальная плазменная установка упу-3д. Толщина наносимого покрытия 0,1-2,0 мм, сила тока 300-400А, напряжение 85-90В. Наплавка ведётся на прямой полярности, а электропитание осуществляют преобразователи типа пс-500, псо-500 и ипн-160/600. Для нанесения износостойких, жаростойких, электроизоляционных и других покрытий из металлических и керамических порошковых материалов у нас существует установка плазменного напыления умп6. На ней детали покрывают следующими материалами: оксид алюминия, вольфрам, никелехромоборокремниевый («самофлюсующийся»), и другими сплавами, которые обеспечивают износостойкие покрытия.
Если потребуется, установку умп-6 можно оснастить плазмотроном для нанесения покрытия на внутреннюю поверхность детали. Деталь, которая подлежит плазменному наращиванию, очищают от загрязнения. Плазменное покрытие зачищают и, если нужно, оно подвергается шлифовке.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1 - вольфрамовый электрод; 2 - сопло плазмотрона; 3 - электросопротивление;
4 - источник электропитания; 5 - плазменная струя; 6 - плазменный факел, газ и частицы присадочного материала; 7 - восстанавливаемая деталь; 8 - система подачи воды для
охлаждения электродов; 9 - газ, транспортирующий порошок; 10 - плазмообразующий газ. Рисунок 1 - схема установки для плазменной наплавки порошковым материалом
Восстановление изношенного вала плазменным напылением с дальнейшим оплавлением (рис. 2) является эффективным для таких валов, толщина покрытия которых должна быть в пределах 0,1-1,0 мм. Плазмотрон 4 напыляет изношенный вал 8. В его сопло поступает гранулированный порошок наносимого металла, который берётся из питателя 3 трубопровода 7. Между вольфрамовым неплавящимся электродом и водоохлаждаемым каналом возбуждается электрическая дуга. Балластный реостат 2 включается в цепь источника электрического питания1.
Восстановления ведётся в 2 стадии: напыляется слой необходимой толщины, после чего подача порошка прекращается и оплавляют плазменной струёй напыленный слой, приблизив плазмотрон к поверхности вала. Как итог получаем довольно качественное покрытие с однородной структурой, высокой прочностью и ровной поверхностью, которая не требует следующей черновой механической обработки. Твёрдость покрытия весьма высокая. Получают покрытие твёрдостью 45-60 hrc. Этого добиваются нанесением на изношенный вал слоя из порошка сормайт и оплавлением его плазменной струёй.
Рисунок 2 - Восстановление изношенных валов наплавкой
1 - станок; 2 - восстанавливаемый вал; 3 - наружное сопло плазмотрона;
4 - медное сопло; 5 - плазмо-образующий газ; 6 - вольфрамовый катод;
7 - питатель для подачи порошка; 8 - транспортирующий газ; 9 - защитный газ.
Для упрочнения в большинстве случаях трущуюся поверхность вала закаливают токами высокой частоты (ТВЧ) или газовым пламенем. Для применения токов высокой частоты необходимо дорогостоящее оборудование и индукторы для каждого размера и конфигурации вала. Появляются сложности при контроле и регулировании температуры и глубины закалки при применении газового пламени для поверхностного нагрева, вследствие чего появляется перегрев поверхностных слоёв вала. В таких условиях процесс трудно автоматизировать и механизировать.
Плазменное упрочнение вала поверхностной закалкой свободно от недостатков, которые присущи другим способам. Плазменное поверхностное закаливание ведётся по схеме, которая изображена рисунке 3. Здесь используется плазмотрон 3, который укреплён на каретке станка. Ему придаётся продольное перемещение (слева направо). Упрочняемый вал 1, который закреплён в центрах станка, имеет вращательное движение. Разбрызгиватель воды 2 на каретке укреплён вместе с плазмотроном. Разбрызгиватель перемещается вместе с плазмотроном, он охлаждает и закаляет нагретую поверхность вала.
Современная технология позволяет отреставрировать любую деталь со всеми неисправностями. Но важно разобраться насколько это экономически выгодно. плазменная наплавка реставрирование ремонт
1 - вал; 2 - разбрызгиватель воды; 3 - плазмотрон.
Рисунок 3 - схема установки для упрочнения ремонтируемых валов плазменным способом
В целом, деталь выгодно восстанавливать, если соблюдено это условие:
(1)
где А - затраты на изготовление новой детали;
B - затраты на ремонт нерабочей детали; срок службы новой и восстановленной деталей.
Затраты на восстановление неисправной детали
(2)
где остаточная стоимость восстанавливаемой детали;
заработная плата рабочего (с начислениями), который занят ремонтом детали;
затраты на материалы, которые расходуются при ремонте детали (например,
электродов, проволоки и др.);
накладные расходы (в долях от заработной платы рабочего), которые включают в себя затраты, вызванные применением приспособлений, приборов, инструментов.
Библиографический список
1. Малаховский В. А. Плазменная сварка. м., 1987.
2. Худых м. и. ремонт текстильных машин. м., легпромбытиздат”, 1991
3. Бафаев д. х. плазменная наплавка, упрочнение и выбор способа восстановления деталей машин [текст] // технические науки в россии и за рубежом: материалы vi междунар. науч. конф.
(г. москва, ноябрь 2016 г.). -- м.: буки-веди, 2016. -- с. 65-68. -- url https://moluch.ru/conf/tech/archive/228/11192/
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Классификация валов по геометрической форме. Изготовление ступенчатых валов. Материалы и способы получения заготовок. Технология обработки ступенчатых валов со шлицами (термообработка–закалка). Способы обтачивания наружных поверхностей, оборудование.
презентация [4,5 M], добавлен 05.11.2013Служебное назначение и требование к точности коленчатых валов. Материал и способы получения заготовок для коленчатых валов. Механическая обработка коленчатых валов. Токарная обработка коренных шатунных шеек. Обработка внутренних плоскостей и смазочных кан
реферат [16,5 K], добавлен 07.11.2004Формы валов и осей. Обеспечение необходимого вращения деталей. Материалы и термическая обработка для изготовления деталей. Углеродистые и легированные стали. Выбор стали для изготовления валов двигателей. Сравнительный анализ сталей 40, 40Х, 40ХФА.
реферат [732,1 K], добавлен 25.06.2014Анализ организации технического сервиса машин на предприятии. Разработка технологического процесса восстановления вала диска и расчет устройства для наплавки валов. Расчет деталей устройства на прочность. Экономическое обоснование проекта, расчет затрат.
дипломная работа [355,0 K], добавлен 02.04.2011Характеристика и анализ достоинств и недостатков методик финишной обработки длинных валов. Сущность и схема комбинированной обработки длинного вала. Способы оптимизации режимов резания при точении нежестких валов, разработка ее математической модели.
научная работа [467,2 K], добавлен 20.10.2009Различие валов по назначению, форме, размерам, конструкционному материалу. Основные конструкторские базы валов. Группы и типы валов, применяемых в машиностроении. Технология токарной операции обработки вала с использованием самоцентрирующего люнета.
практическая работа [582,7 K], добавлен 25.12.2014Изучение наиболее эффективных методов термического напыления: плазменного, газопламенного и детонационного, а также плазменной наплавки для восстановления изношенных деталей. Особенности формирования покрытий при сверхзвуковом газопламенном напылении.
реферат [1,4 M], добавлен 13.12.2017Кинематический и силовой расчет привода. Материалы и термическая обработка колес. Выбор допускаемых напряжений при расчете цилиндрических зубчатых передач. Расчет диаметра валов. Материалы валов и осей. Расчетные схемы валов. Расчёты на прочность.
курсовая работа [587,6 K], добавлен 12.11.2003Общий процесс плазменной обработки материалов низкотемпературной плазмой, генерируемой дуговыми или высокочастотными плазматронами. Принцип действия плазменных горелок. Способы газовой стабилизации, теплоизоляции и сжатия дуги. Основные виды плазмотронов.
реферат [679,7 K], добавлен 24.02.2011Определение коэффициентов повторяемости дефектов изношенных деталей. Обоснование способов восстановления изношенных поверхностей. Определение удельной себестоимости восстановления. Разработка технологической документации. Режимы механической обработки.
курсовая работа [198,3 K], добавлен 07.04.2014Условия работы, нагрузки коленчатых валов, природа усталостных разрушений. Виды повреждений и причины отказа, дефекты коленчатых валов судовых дизелей. Технологические методы восстановления и повышения износа. Определение просадки и упругого прогиба вала.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 27.07.2015Энергетический и кинематический расчет привода. Выбор материала и термической обработки колес. Проектный расчет валов. Расчет подшипников качения. Определение числа зубьев шестерни. Расчет шпонок быстроходного, промежуточного и тихоходного валов.
курсовая работа [453,7 K], добавлен 16.02.2010Методика расчета и условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей деталей машин, примеры выполнения рабочих чертежей типовых деталей. Определение параметров валов и осей, зубчатых колес, крышек подшипниковых узлов, деталей редукторов.
методичка [2,2 M], добавлен 07.12.2015Характеристика узла с точки зрения износа. Определение допустимых величин и размеров изношенных поверхностей деталей, поступающих на восстановление. Определение величины наращиваемого слоя при восстановлении деталей. Расчет себестоимости восстановления.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 23.01.2013Выбор способов восстановления различных поверхностей деталей. Проектирование маршрутов и операций по восстановлению деталей. Порядок вибродуговой наплавки, плазменная наплавка, процесс гальванического наращивания. Обработка деталей после наплавки.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 15.08.2010Вычерчивание эскизов деталей оборудования, узлов аппаратов, подлежащих восстановления. Изучение методов контроля за работой оборудования. Изучение правил эксплуатации, остановки и проведения ремонтных работ. Выбор способа восстановления деталей.
реферат [31,9 K], добавлен 24.12.2014Подходы к выбору марки стали для деталей машин. Назначение, конструкция и материалы валов. Критерии их работоспособности и расчет. Анализ условий работы детали и требования, предъявляемые к материалу, графическое изображение режима термической обработки.
курсовая работа [531,6 K], добавлен 22.04.2014Описание привода ленточного конвейера. Подбор электродвигателя. Расчет передач. Ориентировочный расчёт валов, подбор подшипников. Первая эскизная компоновка редуктора. Конструирование зубчатых колёс и валов. Схема нагружения валов в пространстве.
курсовая работа [177,2 K], добавлен 26.03.2004Проектирования технологических процессов обработки деталей. Базирование и точность обработки деталей. Качество поверхностей деталей машин. Определение припусков на механическую обработку. Обработка зубчатых, плоских, резьбовых, шлицевых поверхностей.
курс лекций [7,7 M], добавлен 23.05.2010Схема механического привода шнека-смесителя, выбор материалов червячной передачи, определение допускаемых напряжений. Предварительный расчет валов и выбор подшипников. Нагрузки валов редуктора, выбор способа смазки и сорта масла. Уточненный расчет валов.
курсовая работа [618,6 K], добавлен 13.02.2023