当前位置: 首页 > 专利查询>翟恩荣专利>正文

一种等离子表面熔覆工艺制造技术

技术编号:20010887 阅读:35 留言:0更新日期:2019-01-05 20:39
本发明专利技术公开了一种等离子表面熔覆工艺,具体步骤如下:步骤一:将需要熔覆的熔覆件表面进行初步清洗,利用抛光机对其表面进行打磨抛光,在对其进行晾干除尘;步骤二:将步骤一中处理好的熔覆件利用除油剂进行清洗,从而去除其表面污物,烘干后以待备用;步骤三:通过化学微蚀法对步骤二处理后的熔覆件表面进行浸蚀处理,微调其表面粗糙度;步骤四:分别将钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝利用高能球磨机进行研磨,且在研磨过程中加入还原剂,研磨好后利用布袋集尘器进行收集,得到纳米级金属粉末。降低喷涂材料的氧化作用,同时可以燃尽合金元素;提高喷涂材料离子速度;其耐腐蚀性提升65%,抗压强度提升180%,冲击韧性提升1.5J/cm‑2。

A plasma surface cladding process

The invention discloses a plasma surface cladding process, the specific steps are as follows: step 1: the surface of the cladding parts that need to be cladded is preliminarily cleaned, polished by a polishing machine, and then dried to remove dust; step 2: the cladding parts treated in step 1 are cleaned by degreasing agent, so as to remove the surface dirt, and then dried to be standby. Step 3: The surface of cladding parts after step 2 treatment was etched by chemical Micro-etching method, and the surface roughness was fine-tuned; Step 4: Cobalt, nickel, titanium, silicon carbide, tungsten carbide and alumina were grinded by high-energy ball mill, and reducing agent was added in the grinding process. After grinding, the nanometer metal powder was collected by bag dust collector. It can reduce the oxidation of spraying materials and burn out alloy elements, increase the ion velocity of spraying materials, increase the corrosion resistance by 65%, the compressive strength by 180%, and the impact toughness by 1.5J/cm_2.

【技术实现步骤摘要】
一种等离子表面熔覆工艺
本专利技术属于等离子熔覆
,具体涉及一种等离子表面熔覆工艺。
技术介绍
传统熔覆工艺对材料的使用和熔覆件预处理方式都较为单一,且熔覆的结合力较差,使得熔覆层与基体粘附力低,且抗压强度和韧性也不足,不能满足高温器件的使用,且没有良好的耐腐蚀性,使得不能用于飞机发动机等精密部件是使用,使其的使用范围局限性较大。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种等离子表面熔覆工艺,以解决上述
技术介绍
中提出的传统熔覆工艺对材料的使用和熔覆件预处理方式都较为单一,且熔覆的结合力较差,使得熔覆层与基体粘附力低,且抗压强度和韧性也不足,不能满足高温器件的使用,且没有良好的耐腐蚀性,使得不能用于飞机发动机等精密部件是使用,使其的使用范围局限性较大的问题。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种等离子表面熔覆工艺,具体步骤如下:步骤一:将需要熔覆的熔覆件表面进行初步清洗,利用抛光机对其表面进行打磨抛光,在对其进行晾干除尘。步骤二:将步骤一中处理好的熔覆件利用除油剂进行清洗,从而去除其表面污物,烘干后以待备用。步骤三:通过化学微蚀法对步骤二处理后的熔覆件表面进行浸蚀处理,微调其表面粗糙度。步骤四:分别将钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝利用高能球磨机进行研磨,且在研磨过程中加入还原剂,研磨好后利用布袋集尘器进行收集,得到纳米级金属粉末。步骤五:将步骤四得到的纳米级金属粉末通过纳米颗粒测定仪进行检测,且检测合格则姜纳米级金属粉末收集备用,如颗粒度不符合则重复步骤四进程再次研磨。步骤六:将步骤五检测合格纳米级金属粉末送入送粉器内,且送粉器可定量对超声电弧金属喷涂设备进行送粉工作,将步骤三处理好的熔覆件放置熔覆道上,在氩气保护同时,利用超声电弧金属喷涂设备对熔覆件进行熔覆工作。步骤七:将步骤六熔覆后的熔覆件进行冷却,待冷却后利用抛光机对其进行打磨抛光工作,使其表面具有光滑亮泽。进一步地,所述步骤四中研磨时加入柠檬酸,防止金属粉末聚合抱团,提高其分散性。进一步地,所述步骤六中燃烧反应物在超声电弧金属喷涂设备的喷口行成,即在2200K条件下行成时速超过1500米/秒的超声波。进一步地,所述步骤四中的还原剂为镁,且钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝使用的重量份为:钴8-12重量份、镍7-11重量份、钛18-25重量份、碳化硅13-17重量份、碳化钨18-23重量份、氧化铝7-12重量份。进一步地,所述步骤六中超声电弧金属喷涂设备的电弧电流为380A-390A,且标准气压下空气消耗量58-63立方/h。进一步地,所述步骤六中熔覆厚度为0.5mm-7mm。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:降低喷涂材料的氧化作用,同时可以燃尽合金元素;提高喷涂材料离子速度;焊接坡口温度不超过10摄氏度,材料利用效率增加到85%;合金涂层的密度接近铸造金属的密度,且提高熔覆件的硬度,增加其耐高温性能、韧性及冷热疲劳性能,且具有较高的耐腐蚀性能,其耐腐蚀性提升65%,抗压强度提升180%,冲击韧性提升1.5J/cm-2。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。实施例1一种等离子表面熔覆工艺,具体步骤如下:步骤一:将需要熔覆的熔覆件表面进行初步清洗,利用抛光机对其表面进行打磨抛光,在对其进行晾干除尘。步骤二:将步骤一中处理好的熔覆件利用除油剂进行清洗,从而去除其表面污物,烘干后以待备用。步骤三:通过化学微蚀法对步骤二处理后的熔覆件表面进行浸蚀处理,微调其表面粗糙度。步骤四:分别将钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝利用高能球磨机进行研磨,且在研磨过程中加入还原剂,研磨好后利用布袋集尘器进行收集,得到纳米级金属粉末。步骤五:将步骤四得到的纳米级金属粉末通过纳米颗粒测定仪进行检测,且检测合格则姜纳米级金属粉末收集备用,如颗粒度不符合则重复步骤四进程再次研磨。步骤六:将步骤五检测合格纳米级金属粉末送入送粉器内,且送粉器可定量对超声电弧金属喷涂设备进行送粉工作,将步骤三处理好的熔覆件放置熔覆道上,在氩气保护同时,利用超声电弧金属喷涂设备对熔覆件进行熔覆工作。步骤七:将步骤六熔覆后的熔覆件进行冷却,待冷却后利用抛光机对其进行打磨抛光工作,使其表面具有光滑亮泽。其中,所述步骤四中研磨时加入柠檬酸,防止金属粉末聚合抱团,提高其分散性。其中,所述步骤六中燃烧反应物在超声电弧金属喷涂设备的喷口行成,即在2200K条件下行成时速超过1500米/秒的超声波。其中,所述步骤四中的还原剂为镁,且钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝使用的重量份为:钴8重量份、镍7重量份、钛18重量份、碳化硅13重量份、碳化钨18重量份、氧化铝7重量份。其中,所述步骤六中超声电弧金属喷涂设备的电弧电流为380A,且标准气压下空气消耗量58立方/h。其中,所述步骤六中熔覆厚度为0.5mm。实施例2一种等离子表面熔覆工艺,具体步骤如下:步骤一:将需要熔覆的熔覆件表面进行初步清洗,利用抛光机对其表面进行打磨抛光,在对其进行晾干除尘。步骤二:将步骤一中处理好的熔覆件利用除油剂进行清洗,从而去除其表面污物,烘干后以待备用。步骤三:通过化学微蚀法对步骤二处理后的熔覆件表面进行浸蚀处理,微调其表面粗糙度。步骤四:分别将钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝利用高能球磨机进行研磨,且在研磨过程中加入还原剂,研磨好后利用布袋集尘器进行收集,得到纳米级金属粉末。步骤五:将步骤四得到的纳米级金属粉末通过纳米颗粒测定仪进行检测,且检测合格则姜纳米级金属粉末收集备用,如颗粒度不符合则重复步骤四进程再次研磨。步骤六:将步骤五检测合格纳米级金属粉末送入送粉器内,且送粉器可定量对超声电弧金属喷涂设备进行送粉工作,将步骤三处理好的熔覆件放置熔覆道上,在氩气保护同时,利用超声电弧金属喷涂设备对熔覆件进行熔覆工作。步骤七:将步骤六熔覆后的熔覆件进行冷却,待冷却后利用抛光机对其进行打磨抛光工作,使其表面具有光滑亮泽。其中,所述步骤四中研磨时加入柠檬酸,防止金属粉末聚合抱团,提高其分散性。其中,所述步骤六中燃烧反应物在超声电弧金属喷涂设备的喷口行成,即在2200K条件下行成时速超过1500米/秒的超声波。其中,所述步骤四中的还原剂为镁,且钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝使用的重量份为:钴10重量份、镍9重量份、钛21.5重量份、碳化硅15重量份、碳化钨20.5重量份、氧化铝9.5重量份。其中,所述步骤六中超声电弧金属喷涂设备的电弧电流为385A,且标准气压下空气消耗量60.5立方/h。其中,所述步骤六中熔覆厚度为3.75mm。实施例3一种等离子表面熔覆工艺,具体步骤如下:步骤一:将需要熔覆的熔覆件表面进行初步清洗,利用抛光机对其表面进行打磨抛光,在对其进行晾干除尘。步骤二:将步骤一中处理好的熔覆件利用除油剂进行清洗,从而去除其表面污物,烘干后以待备用。步骤三:通过化学微蚀法对步骤二处理后的熔覆件表面进行浸蚀处理,微调其表面粗糙度。步骤四:分别将钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝利用高能球磨机进行研磨,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种等离子表面熔覆工艺,具体步骤如下:步骤一:将需要熔覆的熔覆件表面进行初步清洗,利用抛光机对其表面进行打磨抛光,在对其进行晾干除尘。步骤二:将步骤一中处理好的熔覆件利用除油剂进行清洗,从而去除其表面污物,烘干后以待备用。步骤三:通过化学微蚀法对步骤二处理后的熔覆件表面进行浸蚀处理,微调其表面粗糙度。步骤四:分别将钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝利用高能球磨机进行研磨,且在研磨过程中加入还原剂,研磨好后利用布袋集尘器进行收集,得到纳米级金属粉末。步骤五:将步骤四得到的纳米级金属粉末通过纳米颗粒测定仪进行检测,且检测合格则姜纳米级金属粉末收集备用,如颗粒度不符合则重复步骤四进程再次研磨。步骤六:将步骤五检测合格纳米级金属粉末送入送粉器内,且送粉器可定量对超声电弧金属喷涂设备进行送粉工作,将步骤三处理好的熔覆件放置熔覆道上,在氩气保护同时,利用超声电弧金属喷涂设备对熔覆件进行熔覆工作。步骤七:将步骤六熔覆后的熔覆件进行冷却,待冷却后利用抛光机对其进行打磨抛光工作,使其表面具有光滑亮泽。

【技术特征摘要】
1.一种等离子表面熔覆工艺,具体步骤如下:步骤一:将需要熔覆的熔覆件表面进行初步清洗,利用抛光机对其表面进行打磨抛光,在对其进行晾干除尘。步骤二:将步骤一中处理好的熔覆件利用除油剂进行清洗,从而去除其表面污物,烘干后以待备用。步骤三:通过化学微蚀法对步骤二处理后的熔覆件表面进行浸蚀处理,微调其表面粗糙度。步骤四:分别将钴、镍、钛、碳化硅、碳化钨和氧化铝利用高能球磨机进行研磨,且在研磨过程中加入还原剂,研磨好后利用布袋集尘器进行收集,得到纳米级金属粉末。步骤五:将步骤四得到的纳米级金属粉末通过纳米颗粒测定仪进行检测,且检测合格则姜纳米级金属粉末收集备用,如颗粒度不符合则重复步骤四进程再次研磨。步骤六:将步骤五检测合格纳米级金属粉末送入送粉器内,且送粉器可定量对超声电弧金属喷涂设备进行送粉工作,将步骤三处理好的熔覆件放置熔覆道上,在氩气保护同时,利用超声电弧金属喷涂设备对熔覆件进行熔覆工作。步骤七:将步骤六熔覆后的熔覆件进行冷却,待冷却后利用抛光机对其进行...

【专利技术属性】
技术研发人员:翟恩荣
申请(专利权)人:翟恩荣
类型:发明
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1