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时间:2018-12-10
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1、电火花堆焊技术摘要随着工业的快速发展,对机械工具、模具零部件及设备零部件等的性能和使用寿命的要求越来越高。电火花堆焊技术是一种具奋独特技术优势的新兴材料表面技术,在表面耐磨损、耐腐蚀抗氧化、表面修复与改性等方面具有广阔的应用前景,不仅应用于工具、模具与刃具、矿山、冶金、汽车、医用器材等一般工业领域,还可以应用于核反应堆、直升机和战机引擎等高端零件。关键词:电火花堆焊;表面技术;零件修复;应用现状目录要IHII1绪论1l.i弓I言12电火花堆焊技术的工作原理13电火花堆焊技术的特点24电火花堆焊技术的工艺参数34.1比沉积时间对沉积层质量的影响34.2沉积功率和沉积电压对沉积
2、层厚度的影响34.3沉积频率对沉积层厚度的影响45电火花堆焊的应用现状45.1金属材料的表面改性45.2精密机械零部件表面的尺寸修复45.3材料表面的异种材料堆焊56辦吾5参考文献51绪论1.1引言为了改善材料的耐磨性、耐蚀性、耐高温等性能,以提高金属材料的使用寿命,人们采取了许多措施,来降低生产成本。其中多种多样的金属表面处理工艺,如堆焊、电镀、激光熔敷、热喷涂、气相沉积等工艺为改善金属表面的物理、化学性能提供了可能。近几年,利用陶瓷材料的高耐磨、耐腐蚀、耐高温等特性来改善金属材料表面性能的应用越来越广泛,也越来越引起国内国际科研机构的重视。而金属表面电火花沉积技术是近期
3、发展起来的新技术,是在传统工艺基础上发展起来的新工艺。电火花堆焊工艺是将电源存储的高能量电能,在金属电极(阳极)与金属母材(阴极)间瞬间高频释放,通过电极材料与母材间的空气电离,形成通道,使母材表面产生瞬间高温、高压微区;同时离子态的电极材料在微电场的作用下融渗到母材基体,形成冶金结合。经过电火花堆焊处理的金属母材表层能形成高硬度、高耐磨、抗腐蚀和红硬性好的堆焊层;而且堆焊层与基体属于冶金结合,非常牢同,不易脱落。如由钢制造的铝合金压铸模具(内燃机齿轮端盖),为了提高抗热疲劳性和抗冲蚀性,在其表面沉积电极材料,经过的沉积处理,使堆焊层硬度可达到,后处理工艺用油石研磨,处理后
4、大幅度提高了模具寿命,同时,产品(铝合金端盖)表面质量好。模具寿命由压铸万件提高至万件。2电火花堆焊技术的工作原理电火花沉积(Electro-SparkDeposition;ESD)技术是通过电火花放电的作用,利用瞬间高脉冲能量产生很大电流,最大脉冲放电频率为2000Hz,可使电流密度最高达10-10A/cm。这种高能量,高电流将产生大量的热能,使电极和工件接触部分的金属熔化并且形成熔池,加上电极的往复运动过程中的压合作用,使熔池中融化的金属沉积到基体表面,此过程将使基体表面产生微小的融化区,并且金属发生了重新的冶金反应,实现了冶金结合,以形成各方面性能良好的,比如硬度变高
5、,耐磨性变好的合金涂层,进而实现了基体金属表面的各项性能得到提高和改善m。电火花表面加工处理方法是一个涉及到甚多学科的复杂的系统工程,有冶金学,摩擦学以及材料性能等等。电火花沉积实际上属于电火花特种加工领域。电火花成型,电火花磨削、电火花雕刻、线切割(电火花切割)均属于传统的电火花加工技术。这些工艺都是利用了电火花放电来对基体材料烧灼腐蚀或者去除功能来实现最终的加工耍求。然而本文讲到的电火花堆焊则是在烧蚀去除材料的同时又将其融化,而冷态的基体金属又使刚刚的融化区快速发生了冷却,从而产生了电火花强化的效果。我们又使沉积过程中加以气体保护(如Ar气的保护),有了气体保护就可以使
6、在电火花放电的同时阴阳两极间的氩气被电离击穿并形成了微小的电弧产生,从而致使沉积层又拥有了脉冲氩弧焊的强化效果,从而使电极与基体金属间形成结合强度更高的冶金结合层。3电火花堆焊技术的特点电火花堆焊是利用电极棒在工作表面旋转,在相互接触的微小区域瞬时(10_6〜10_5s)流过高密度的电流(105〜106A/cm2),由于放电能量在时间和空间上高度集中,在微小的放电区域内产生了5000〜25000K的高温,使该区域的局部材料高能离子化,电极棒高速转移到工件表面,并扩散进入到工件表层,形成冶金型牢固结合的沉积层。可按不同性能的要求,使工件具有高硬度、高耐磨性、高疲劳强度、高耐腐
7、蚀性和抗氧化、耐高温、耐烧蚀等特殊性能,广泛应用于工具、模具、刃具、农机、军工、医药、汽车、食品、矿山、冶金等行业机械零部件的表面强化,以及失效零部件的表面修复。与其它表面技术相比,电火花堆焊具有如下的优点lM]:(1)能量输入低,基体保持在室温,热影响区及变形极小,因此,可以忽略其对基体的影响。(2)快速凝同。由于放电时间比放电间隔时间短,放电间隔期间热量迅速扩散到工件的其他部分,因此热量不会集中在工件的处理部分,实现了真正意义的冷焊。(3)与基体冶金结合且结合强度高,明显优于热喷涂。(4)涂层细密、一致性好。(
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