L 1—加料段长度,L1的长度应保证物料有足够的输送空间,因为过短的L1会导致物料过早的熔融,从而难以保证稳定压力的输送条件,也就难以保证螺杆以后各段的塑化质量和塑化能力。
h 1—加料段螺槽深度。h1深,则容纳物料多,提高了供料量和塑化能力,激光再制造,但会影响物料塑化效果及螺杆根部的剪切强度,一般h1≈(0.12~0.16)D
L3—熔融段长度。L3长度有助于熔体在螺槽中的波动,有稳定压力的作用,使物料以均匀的料量从螺杆头部排出,一般L3=(4~5)D。
等离子焊接是通过高度集中的等离子束流获得必要的熔化母材能量的焊接过程。通常等离子电弧的能量取决于等离子气体的流量,焊qiang喷嘴的压缩效果和使用电流大小。普通电弧射流速度为80~150m/s。等离子电弧的射流速度可以达到300~2000m/s,等离子电弧由于受到压缩,能量密度可达105~106w/cm2而自由状态下TIG电弧能量密度为50~100w/mm2,弧柱中心温度在24000k以上,而TIG电弧焊柱中心温度在5000~8000k左右。因此,等离子电弧焊接与电子束(能量密度102w/mm2),激光(能量密度105w/mm2)焊接同被称为高能密度焊接。
在钻采设备中,钻具的耐磨堆焊,特别是在大批量生产上的全自动化堆焊,发挥粉末等离子堆焊可自动化连续作业的特点,结合先’进的机械自动化技术,为钻具制造业的生产水平提供了很好的方法。
高力热喷涂等离子堆焊机器人工作站,实现了准确的空间定位,安全防护,充分发挥了机械手的灵活性。配合强大的示教功能,可以胜任全自动堆焊,生产效率远远超过了手工堆焊,而且质量稳定,能进一步发挥粉末等离子弧堆焊的优’越性。
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