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1)  light beam powder surfacing
光束粉末堆焊
2)  powder surfacing
粉末堆焊
1.
Formation characteristics of AC TIG arc powder surfacing layer;
交流TIG电弧粉末堆焊层成形特点的研究
2.
The results showed that the light beam Ni-based alloy powder surfacing layer can metallurgically bond with the Fe-C alloy substrate.
采用光束镍基合金粉末堆焊可 在铁碳合金表面获得与基体冶金结合良好、无裂纹、轻度稀释的强化层。
3.
Based on the present situation of high power density beam powder surfacing with synchro delivery system,the further development was proposed and a new powder surfacing technology was introduced.
综述了国内外同步送粉高能束粉末堆焊技术的研究现状 ,对其发展趋势进行了预测 ,并提出了一种新型粉末堆焊技术。
3)  light beam surfacing
光束堆焊
1.
Reaction synthesis of Fe_3Si reinforcement via light beam surfacing of Cu-based self-fluxing alloy;
聚焦光束堆焊铜基自熔合金过程中Fe_3Si增强相的反应合成
2.
With the use of X-ray diffraction, SEM and EDS, the effect of iron element on the formation of NiAl intermetallic light beam surfacing layer and its microstructure were investigated.
采用X射线衍射、SEM、EDS等分析方法,研究了铁元素对光束堆焊合成NiAl金属间化合物层的成形和组织结构的影响规律。
3.
The feasibility of producing ceramic particle reinforced composites on carbon steel by light beam surfacing was investigated and the influence of the physical properties and the addition quantity of ceramic particle on the quality of composite layer was studied.
研究了在碳钢表面光束堆焊生成陶瓷颗粒增强复合材料表层的可行性 ,考察了陶瓷颗粒物理性质及其加入量等对复合材料表层质量的影响规律。
4)  Ni-Al powder surfacing
Ni-Al粉末堆焊
5)  powder plasma arc welding
粉末等离子堆焊
1.
This paper established automatic powder plasma arc welding remanufacturing system.
在构建自动化粉末等离子堆焊再制造系统的基础上,选择Ni15合金粉末为堆焊材料,通过发动机缸体止推面再制造堆焊试验对再制造系统进行了验证,并对堆焊组织进行了金相及能谱分析,表明堆焊层组织没有任何气孔、裂纹等冶金缺陷。
6)  plasma arc surfacing
粉末等离子弧堆焊
1.
Research of microstructure of plasma arc surfacing with Co-Cr-W alloy powder;
Co-Cr-W系粉末等离子弧堆焊显微结构研究
补充资料:表面堆焊技术在汽车修理中的应用
发动机缸体、变速器壳体、液压油缸等零件的特点是质量大,形状复杂,造价高,当其发生裂纹或其它损坏时,若不及时修理,将会使整个总成报废,造成极大的浪费。另有一些零件,如销子、齿轮等,由于单价不高,当它们磨损失效时,往往直接更换新件,长此以往,必然消耗巨大,其实它们也是可以修复再利用的。

    表面堆焊技术是零件表面修复技术的一种,就是利用手工电弧焊对受损零件的表面加以堆焊或修补,或经过机床加工,恢复零件的原有尺寸,必要时通过热处理改善其性能。



    评定修复层的主要指标为:1)修复层与基体金属的结合强度;2)修复层的耐磨性和耐腐蚀性;3)修复层对零件疲劳强度的影响。上述3项指标中结合强度是评定修复层质量的首要指标。



一、铸铁件的修复



    发动机缸体属于非易损基础件,一般寿命较长,除遇意外事故,都能用至机器报废。但有时也会发生破损、裂纹或曲轴主轴承座孔失圆变形等情形,在这种情况下更换整个缸体无疑会造成巨大浪费,因此必须想办法加以修复。



    实例1:一台上海产6135发动机,由于冬季在室外停放时忘记放水,缸体气缸套处开裂一道长约4cm的裂纹,运用手工电弧焊修复工艺如下:



    1)焊条:选用铸612铜铁焊条,焊条直径3.2mm,焊后不进行机械加工。



    2)清除污物:将裂纹周围清洗干净,包括油污、铁锈,裂纹深处的油污和水用氧——乙炔火焰加热,直到不冒烟为止。



    3)修整裂纹:在裂纹两端钻φ3mm的止裂孔。为了增大结合强度,沿裂纹方向用手砂轮开出U形坡口,坡口开度120°,深4-6mm。坡口两侧25mm以内用钢丝刷打光,露出金属表面。



    4)施焊:使缸体裂纹成水平位置放置,运条方向由两端向中间进行,待整条裂纹焊补完毕后,再焊两端的止裂孔。焊接速度为3.2-3.5mm/s,电流为80-110A。



    实例2:一台康明斯发动机,缸体曲轴主轴承第二、三座孔同轴度误差达0.13mm。由于轴承座孔上有轴瓦覆盖,仅起支承及散热作用,焊接强度要求不高,但精度需达到一定标准,考虑采用钎焊修复轴承座孔,然后在搪瓦机上加工成型。



    1)钎料:由于曲轴主轴承处是受力部位,黄铜的结合强度在200mpa以上,因此选用黄铜。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条