本書總結了作者多年來的研究結果和實驗數(shù)據(jù),同時在參考了國內外同行的研究成果和相關文獻資料的基礎上,重點講述了多功能微弧等離子噴涂逆變電源與等離子噴槍的設計開發(fā),以及多功能微弧等離子噴涂技術在熱障、吸波等功能涂層和45#鋼淬火中的應用。本書共7章,主要內容包括:緒論,多功能微弧等離子噴涂逆變電源系統(tǒng)設計,多功能微弧等離子噴槍的設計與實現(xiàn),微弧等離子噴涂射流與粒子特性,多功能微弧等離子噴涂復合熱障涂層,吸波涂層的制備與性能研究,微弧等離子表面淬火硬化層性能研究。該書在立意、選材、學科交叉及寫作上做了有益的探索。書中不僅有多功能微弧等離子噴涂系統(tǒng)設計過程的理論分析和計算,有科學實驗的圖樣和數(shù)據(jù),而且有該技術在熱障涂層、吸波涂層制備以及等離子淬火方面的具體應用。

本書可供從事金屬材料、粉末冶金、機械制造、表面工程等領域的科研人員及高等院校相關專業(yè)的師生參考。

多功能微弧等離子噴涂技術與應用造價信息

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標準書號:978-7-03-027225-6

版本:第一版

責任編輯:鞠麗娜

讀者對象:本科以上文化程度

書類:理論專著/應用技術

編輯部: 職教技術出版中心

2010年5月出版

語種:中文

裝幀:平裝

開本:B5

字數(shù):270千字

頁數(shù):206

前言

第1章 緒論

1.1 等離子噴涂的原理及特點

1.2 等離子噴涂技術最新進展

1.2.1 等離子噴涂電源的最新進展

1.2.2 等離子噴槍的最新進展

1.3 等離子噴涂技術的發(fā)展趨勢

1.3.1 等離子噴涂技術的發(fā)展方向

1.3.2 數(shù)值模擬在等離子噴涂中的應用研究

1.3.3 等離子噴涂涂層應用研究

1.3.4 涂層性能檢測與分析研究

1.4 多功能微弧等離子噴涂技術的提出

參考文獻

第2章 多功能微弧等離子噴涂逆變電源系統(tǒng)設計

2.1 微弧等離子噴涂電源特性設計

2.1.1 等離子噴涂電源外特性要求

2.1.2 等離子噴涂電源調節(jié)特性要求

2.1.3 等離子噴涂電源動特性要求

2.2 多功能微弧等離子噴涂逆變電源方案

2.2.1 多功能微弧等離子噴涂逆變電源設計思想

2.2.2 多功能微弧等離子噴涂逆變電源總體設計方案

2.3 多功能微弧等離子噴涂逆變電源主電路設計

2.3.1 輸入整流濾波電路設計

2.3.2 新型軟開關諧振逆變電路設計

2.3.3 主電路參數(shù)的選擇與計算

2.3.4 輸出整流濾波電路設計

2.4 多功能微弧等離子噴涂逆變器控制模式

2.4.1 多功能微弧等離子噴涂逆變電源控制模式研究

2.4.2 驅動電路設計

2.4.3 多功能微弧等離子噴涂逆變電源數(shù)字化控制研究

2.5 多功能微弧等離子噴涂逆變電源效率

參考文獻

第3章 多功能微弧等離子噴槍的設計與實現(xiàn)

3.1 低溫等離子體物理過程與傳輸特性分析

3.1.1 低溫等離子體物理過程分析

3.1.2 低溫直流等離子弧傳輸模型研究

3.1.3 等離子弧的壓縮效應

3.2 多功能微弧等離子噴槍的設計

3.2.1 噴槍設計要求

3.2.2 噴槍設計方案

3.3 微弧等離子噴槍送粉與進氣方式設計

3.3.1 傳統(tǒng)等離子噴涂送粉方式分析

3.3.2 微弧等離子噴涂送粉方式設計

3.3.3 微弧等離子噴涂進氣方式設計

3.4 微弧等離子噴槍噴嘴的設計與優(yōu)化

3.4.1 噴嘴的主要結構形式與幾何參數(shù)

3.4.2 拉瓦爾噴嘴特征參數(shù)計算

3.4.3 拉瓦爾噴嘴型面設計

3.4.4 基于MATLAB的微弧等離子噴涂超音速噴嘴設計

3.5 噴槍冷卻系統(tǒng)設計

3.5.1 噴槍冷卻系統(tǒng)設計方案

3.5.2 微弧等離子噴槍冷卻過程的數(shù)學建模與仿真

3.5.3 噴槍冷卻的參數(shù)計算

3.6 多功能微弧等離子噴槍電弧特性與熱效率

3.6.1 電弧的伏安特性

3.6.2 噴槍熱效率分析

參考文獻

第4章 微弧等離子噴涂射流與粒子特性

4.1 微弧等離子噴涂射流的特性

4.1.1 噴槍出口處基本參量的確定

4.1.2 數(shù)學模型

4.1.3 結果與分析

4.2 微弧等離子噴涂粒子特性

4.2.1 基本假設

4.2.2 微弧等離子噴涂粒子運動模型

4.2.3 微弧等離子噴涂粒子加熱模型

4.2.4 材料選擇與幾何模型

4.2.5 結果與分析

4.3 微弧等離子噴涂Al2O3粒子溫度、速度測試

4.3.1 測試設備與原理

4.3.2 實驗方法與測試結果

4.3.3 結果分析

參考文獻

第5章 多功能微弧等離子噴涂復合熱障涂層

5.1 實驗材料與方法

5.1.1 實驗材料

5.1.2 實驗方法

5.2 空心莫來石隔熱涂層的制備與性能

5.2.1 涂層制備

5.2.2 涂層的組織形貌與結合強度

5.2.3 涂層的隔溫性能

5.2.4 涂層的抗熱震性能

5.3 莫來石與金屬復合熱障涂層的制備

5.3.1 涂層制備

5.3.2 涂層的組織形貌和結合強度

5.3.3 涂層的隔熱性能

5.3.4 涂層的抗熱震性能

5.3.5 涂層熱震過程的裂紋擴展

5.4 納米ZrO2/莫來石與金屬復合熱障涂層的制備

5.4.1 涂層制備

5.4.2 涂層的組織形貌和結合強度

5.4.3 涂層的隔熱性能

5.4.4 涂層的抗熱震性能

5.4.5 涂層熱震過程的裂紋擴展

5.5 莫來石基梯度熱障涂層的制備

5.5.1 復合梯度熱障涂層的制備

5.5.2 涂層的微觀組織和結合強度

5.5.3 涂層的隔熱性能

5.5.4 涂層的抗熱震性能

參考文獻

第6章 吸波涂層的制備與性能研究

6.1 吸波材料及其制備技術

6.1.1 吸波材料研究進展

6.1.2 吸波涂層制備技術

6.1.3 納米顆粒喂料制備和涂層性能測試

6.2 吸波粉末的表征

6.3 涂層吸波性能的表征

6.3.1 復合粉末的電磁參數(shù)

6.3.2 復合粉末的反射率模擬

6.3.3 復合涂層的電磁波反射率

6.3.4 復合涂層的高溫反射率

6.4 涂層理論厚度和實際厚度的關系

6.5 涂層結合強度

6.6 涂層面密度

參考文獻

第7章 微弧等離子表面淬火硬化層性能研究

7.1 試驗材料與方法

7.1.1 試驗材料

7.1.2 實驗方法

7.1.3 工藝參數(shù)的確定

7.2 淬火硬化層組織結構

7.2.1 淬火硬化層宏觀形貌特征

7.2.2 淬火硬化層顯微組織分析

7.2.3 淬火工藝參數(shù)對硬化帶尺寸的影響

7.3 淬火硬化層顯微硬度特性研究

7.3.1 硬度分布特征

7.3.2 淬火工藝對硬化層硬度的影響

7.4 淬火硬化層磨損特性

7.4.1 磨損實驗結果

7.4.2 磨損形式分析

7.4.3 磨損層表面形貌特征

7.4.4 磨損機理的探討

7.5 基于遺傳神經網(wǎng)絡的淬火工藝參數(shù)優(yōu)化

7.5.1 遺傳神經網(wǎng)絡訓練方法(GA-BP算法)的實現(xiàn)

7.5.2 實驗結果建模與仿真

7.5.3 基于遺傳算法(GA)的工藝參數(shù)優(yōu)化

參考文獻

多功能微弧等離子噴涂技術與應用內容簡介常見問題

  • 等離子噴涂原理是什么

    等離子噴涂是一種材料表面強化和表面改性技術,可以使基體表面具有耐磨、耐蝕、耐高溫氧化、電絕緣、隔熱、防輻射、減磨和密封等性能。   等離子噴涂技術是采用由直流電驅動的等離子電弧作為...

  • 等離子噴涂的發(fā)展前景

    新興等離子噴涂技術近幾年來,在等離子噴涂的基礎上又發(fā)展了幾種新的等離子噴涂技術,如:3.真空等離子噴涂(又叫低壓等離子噴涂)真空等離子噴涂是在氣氛可控的,4~40Kpa的密封室內進行噴涂的技術。因為工...

  • 噴涂技術包括哪些內容?

      涂裝種類主要粉末噴涂,電泳噴涂,液體噴涂。有空氣噴涂,有靜電噴涂,有旋杯噴涂,還有無氣噴涂等等。   噴涂作業(yè)生產效率高,適用于手工作業(yè)及工業(yè)自動化生產,應用范圍廣主要有五金、塑膠、家私、軍工、船...

多功能微弧等離子噴涂技術與應用內容簡介文獻

鑄鐵坩鍋抗鋁融蝕等離子噴涂技術 鑄鐵坩鍋抗鋁融蝕等離子噴涂技術

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評分: 4.5

針對提高化鋁用鑄鐵坩鍋抗融蝕壽命的實際問題,選用價格較低、耐高溫、抗融蝕性好的 Al2O3陶瓷材料作為坩鍋內壁的工作層,采用等離子噴涂技術來提高其抗融蝕性。但由于Al2O3陶瓷涂層的致密性差、結合強度及抗熱震壽命低等缺點,不適宜化鋁坩堝在720℃長時間加溫,且液鋁呈攪拌行為的工作條件下使用。本文在Al2O3噴涂粉末中加入13% TiO2,促使涂層的組織結構發(fā)生變化,提高了涂層的結合強度,改善了涂層的致密性,同時有效地提高了涂層的抗鋁融蝕性能,大大地延長了坩堝的使用壽命。

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鑄鐵坩堝抗鋁融蝕等離子噴涂技術 鑄鐵坩堝抗鋁融蝕等離子噴涂技術

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頁數(shù): 4頁

評分: 4.6

針對提高化鋁用鑄鐵坩堝抗融蝕壽命的實際問題,選用價格較低、耐高溫、抗融蝕性好的Al2O3陶瓷材料作為坩堝內壁的工作層,采用等離子噴涂技術來提高其抗融蝕性。但由于Al2O3陶瓷涂層的致密性差、結合強度及抗熱震壽命低等缺點,不適宜化鋁坩堝在720℃長時間加溫,且液鋁呈攪拌行為的工作條件下使用。本文在Al2O3噴涂粉末中加入13%TiO2,促使涂層的組織結構發(fā)生變化,提高了涂層的結合強度,改善了涂層的致

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等離子噴涂是一種材料表面強化和表面改性的技術,可以使基體表面具有耐磨、耐蝕、耐高溫氧化、電絕緣、隔熱、防輻射、減磨和密封等性能。 等離子噴涂技術是采用由直流電驅動的等離子電弧作為熱源,將陶瓷、合金、金屬等材料加熱到熔融或半熔融狀態(tài),并以高速噴向經過預處理的工件表面而形成附著牢固的表面層的方法。 等離子噴涂亦有用于醫(yī)療用途,在人造骨骼表面噴涂一層數(shù)十微米的涂層,作為強化人造骨骼及加強其親和力的方法。

多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源專利目的

《多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源》的目的在于克服2013年之前技術中的缺點與不足,提供一種多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源。該逆變電源使焊機具備優(yōu)異的一致性、可靠性和動態(tài)響應能力,基于電弧瞬態(tài)能量的精細化控制技術,優(yōu)化利用焊接電弧能量,提高熱效率,保證良好的電弧穩(wěn)定性,實現(xiàn)多種電流脈沖波形輸出控制,適應不同金屬材料焊接,以獲得優(yōu)質的焊縫焊接質量。

多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源技術方案

《多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源》通過下述技術方案予以實現(xiàn):一種多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源,其特征在于:包括主電路、控制電路和送絲機模塊;所述主電路包括依次連接的三相共模濾波模塊、一次整流濾波模塊、高頻全橋逆變模塊、功率變壓器模塊和二次整流濾波模塊;所述控制電路包括ARM控制系統(tǒng)模塊,以及與ARM控制系統(tǒng)模塊連接的數(shù)字化面板模塊、高頻逆變驅動模塊和送絲機驅動模塊;

其中,所述主電路的三相共模濾波模塊與三相交流輸入電源連接;二次整流濾波模塊的輸出端一與送絲機模塊的輸入端連接,輸出端二與焊接負載的輸入端一連接;送絲機模塊的輸出端與焊接負載的輸入端二連接;送絲機模塊還與送絲機驅動模塊信號連接;所述電壓電流檢測模塊用于實時檢測主電路電壓電流值;所述高頻全橋逆變模塊與控制電路的高頻逆變驅動模塊連接,以實現(xiàn)由控制電路控制逆變電源的輸出特性。

《多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源》逆變電源具有優(yōu)異的一致性、動態(tài)響應性能和擴展性;基于電弧瞬態(tài)能量的精細化控制技術,優(yōu)化利用焊接電弧能量,提高熱效率,保證良好的電弧穩(wěn)定性,實現(xiàn)多種電流脈沖波形輸出控制,適應不同金屬材料焊接,以獲得優(yōu)質的焊縫焊接質量。同時通過采用數(shù)字化面板模塊設置逆變電源輸出特性參數(shù),實現(xiàn)了全數(shù)字化控制,實現(xiàn)了多種焊接電流波形調節(jié),使該發(fā)明逆變電源適應于多種金屬材料的焊接,節(jié)省生產投入成本,提高生產效率。

所述控制電路還包括過流保護檢測模塊和過壓欠壓缺相檢測模塊;所述過流保護檢測模塊分別與ARM控制系統(tǒng)模塊、高頻逆變驅動模塊和高頻全橋逆變模塊連接;所述過壓欠壓缺相檢測模塊分別與ARM控制系統(tǒng)模塊和三相共模濾波模塊連接。

所述控制電路還包括用于實時監(jiān)測高頻全橋逆變模塊溫度的溫度檢測模塊;所述溫度檢測模塊與ARM控制系統(tǒng)模塊連接。

優(yōu)選的方案是:所述ARM控制系統(tǒng)模塊采用型號為STM32F405RGT6的ARM芯片;所述ARM芯片內固化有運行于FreeRTOS嵌入式實時操作系統(tǒng)的多功能數(shù)字波控軟件系統(tǒng)?!抖喙δ軘?shù)字波控弧焊逆變電源》逆變電源以型號為STM32F405RGT6的ARM芯片為核心,型號為STM32F405RGT6的ARM芯片是ARM CortexTM-M4架構的32位RISC嵌入式微處理器,將FreeRTOS嵌入式實時操作系統(tǒng)移植到焊機的控制中,使焊機具備優(yōu)異的一致性、可靠性和動態(tài)響應能力。

所述ARM芯片的ADC端口直接與電壓電流檢測模塊相連;ARM芯片的GPIO端口分別與過流保護檢測模塊、過壓欠壓缺相檢測模塊和溫度檢測模塊直接相連;ARM芯片的PWM端口分別與高頻逆變驅動模塊和送絲機驅動模塊相連;ARM芯片的CAN端口與數(shù)字化面板模塊直接相連。

《多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源》的原理是:主電路采用全橋逆變式拓撲結構,采用高空載慢送絲的引弧方式。全橋逆變脈寬的調制是通過在FreeRTOS嵌入式實時操作系統(tǒng)中進行實時任務調度,通過PID控制算法來實現(xiàn)給定信號與反饋信號的比較運算,把PID控制器運算輸出結果通過ARM控制系統(tǒng)模塊的TIMER模塊輸出數(shù)字化的PWM信號,通過高頻逆變驅動模塊進行隔離放大,控制高頻全橋逆變模塊的功率開關管IGBT按照一定的時序導通與關閉,實現(xiàn)高頻交直流轉變。電流反饋是在逆變電源輸出端用電壓電流檢測模塊檢測電壓電流輸出值,得到采樣信號,經過放大、比較,再輸送到ARM控制系統(tǒng)模塊,改變高頻全橋逆變模塊中功率管IGBT的導通與截止時間,實現(xiàn)占空比的調節(jié)以達到功率調節(jié)的目的,使逆變電源的瞬時輸出能量保持穩(wěn)定,達到焊接過程精細化控制的目的。

多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源改善效果

1、《多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源》逆變電源對焊接電弧的瞬態(tài)能量進行實時精細化控制,一階階躍響應實現(xiàn)無超調控制,使整個焊接過程中電弧能量得到精確和柔性控制,保證良好的電弧穩(wěn)定性和挺度,更易于獲得優(yōu)質的焊接質量;

2、《多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源》逆變電源實現(xiàn)了全數(shù)字化控制,具有優(yōu)異的一致性、動態(tài)響應性能和擴展性;

3、《多功能數(shù)字波控弧焊逆變電源》逆變電源實現(xiàn)了多種焊接電流波形調節(jié)控制,針對不同焊絲,通過專家數(shù)據(jù)庫調出對應的焊接波形,以適應各種焊接金屬材料,實現(xiàn)多種焊接方法,一機多用,節(jié)省生產投入成本,提高生產效率。

在等離子噴涂的基礎上又發(fā)展了幾種新的等離子噴涂技術,如:

1.真空等離子噴涂(又叫低壓等離子噴涂)

真空等離子噴涂是在氣氛可控的,4~40Kpa的密封室內進行噴涂的技術。

因為工作氣體等離子化后,是在低壓氣氛中邊膨脹體積邊噴出的,所以噴流速度是超音速的,而且非常適合于對氧化高度敏感的材料。

2.水穩(wěn)等離子噴涂

前面說的等離子噴涂的工作介質都是氣體,而這種方法的工作介質不是氣而是水,它是一種高功率或高速等離子噴涂的方法,其工作原理是:

噴槍內通入高壓水流,并在槍筒內壁形成渦流,這時,在槍體后部的陰極和槍體前部的旋轉陽極間產生直流電弧,使槍筒內壁表面的一部分蒸發(fā)、分解,變成等離子態(tài),產生連續(xù)的等離子弧。由于旋轉渦流水的聚束作用,其能量密度提高,燃燒穩(wěn)定,因此,可噴涂高熔點材料,特別是氧化物陶瓷,噴涂效率非常高

3.氣穩(wěn)等離子噴涂

氣穩(wěn)等離子噴涂的原理是由等離子噴槍(等離子弧發(fā)生器)產生等離子射流(電弧焰流)。噴槍的電極(陰極)和噴嘴(陽極)分別接整流電源的正、負極,向噴槍供給工作氣體(Ar、N2等),通過高頻火花引燃電弧。電弧將氣體加熱到很高的溫度,使氣體電離,在熱收縮效應、自磁收縮效應和機械效應的作用下,電弧被壓縮,產生非轉移性等離子弧。高溫等離子氣體從噴嘴噴出后,體積迅速膨脹,形成高溫高速等離子射流。送分氣流推動粉末進入等離子射流后,被迅速加熱到熔融或半熔融狀態(tài),并將等離子射流加速,形成飛翔基材的噴涂離子束,陸續(xù)撞擊到經預處理的基材表面,形成涂層。大氣等離子噴涂用氬氣、氮氣、氫氣作為等離子氣。

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