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              發(fā)布時間:2020-12-31 07:28  

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              ?陶瓷噴嘴在二氧化碳焊槍上的應用


                 (1) 由于二氧化碳焊槍采用高鋁陶瓷噴嘴的優(yōu)點多 ,焊縫質高,其經(jīng)濟效益較為顯著,所以值得普遍推廣應用。

                   (2)在進行細世二氧化碳氣體保護焊時,因采用的是小電流的焙滴短路過渡方法。電弧熱量較低,噴嘴受熱溫升不太高,所以不易燒損和老化,故用陶瓷材料燒結而成的噴嘴極為適臺。

                   (3)采用氮化硅(四氯化三硅)制成的陶瓷噴嘴,經(jīng)得住鋁土噴嘴兩倍的熱流量,且耐燒攪、使用壽命長I允許使用大電流,可適用__j:較大功率的ya弧焊和二氧化碳氣體保護焊。

                   (4)陶瓷是目前制造非金屬噴嘴較為理想的材料。陶瓷噴嘴的結構形式頗多,除應用_f二氧化碳氣體保護緲卜,還可用于ya

              弧焊、等離子弧焊和等離子切割等,且應用范圍亦只益廣泛。不同材質用于不同的位置,比如金屬噴嘴可以用在一些運輸化工、石油等行業(yè)中,而塑料噴嘴也可以用來清洗、清潔等。陶瓷噴嘴在CO_2焊槍上的應用, 由于二氧化碳氣體保護 焊是一種、節(jié)能、變形小、成本低以及操作易于掌握的焊接技術,所以應用范圍愈來愈廣。在推廣應用過程中,減少噴嘴的耗量,具有積極的現(xiàn)實意義。



              ?陶瓷噴嘴的沖蝕特性


              依據(jù)前述噴砂工作原理,陶瓷噴嘴在工作過程中,磨料顆粒對其入口端面和內壁都具有沖蝕作用。可見,其沖蝕過程與以往對材料的沖蝕磨損研究相比存在明顯的不同,主要表現(xiàn)在:

              1)沖蝕角。(3)采用氮化硅(四氯化三硅)制成的陶瓷噴嘴,經(jīng)得住鋁土噴嘴兩倍的熱流量,且耐燒攪、使用壽命長I允許使用大電流,可適用__j:較大功率的ya弧焊和二氧化碳氣體保護焊。對材料沖蝕磨損的研究,一般固定某一沖蝕角度后研究其沖蝕規(guī)律,然后改變沖蝕角,得到不同沖蝕角下的材料磨損率,但都是在同一時刻材料受相同沖蝕角的情況下進行的;而噴嘴的沖蝕卻不同,噴嘴工作時,其入口端面所受沖擊的沖蝕角接近90°,屬于高角沖蝕,而內壁所承受的是低角沖蝕,噴嘴的不同部位同時受到不同角度的沖蝕

              2)沖蝕速度。與沖蝕角類似,一般在研究沖蝕速度對沖蝕磨損的影響時,同樣是將速度固定為某一值;而磨料顆粒在噴嘴內部是一個加速的過程,沖蝕速度是變量,這也是噴嘴沖蝕過程獨有的特性。



              ?圓柱形直孔陶瓷噴嘴應力分析


              (1)網(wǎng)格劃分

              圓柱形直孔陶瓷噴嘴的網(wǎng)格劃分示意圖,將噴嘴沿軸線縱剖,在噴嘴網(wǎng)格劃分壁厚與長度所形成的矩形中(6mm×30mm)劃分6 ×15的網(wǎng)格。

              (2)邊界條件

              采用尺寸為中20mm×中8mm×30mm的噴嘴,60 目SiC磨料。B4C/(W,TiC)陶瓷噴嘴材料的彈性模量E=410GPa, 泊松比vt=0.2;SiC 磨料的彈性模量ED=475GPa,泊松比vp=0.142,密度為3.150g/cm3;噴嘴的兩個端面添加約束;在噴嘴入口端面施加均布壓力載荷, 內孔施加坡度壓力載荷。4、按作用方式工業(yè)細水霧噴嘴按作用方式可分為:滅火專用工業(yè)細水霧噴嘴、冷卻防護工業(yè)細水霧噴嘴、水霧封堵工業(yè)細水霧噴嘴等。載荷的大小按速度的不同由式(5-3) 計算。圓柱形直孔噴嘴邊界條件施加,X軸表示噴嘴軸線所在的位置,三角符號表示約束,施加載荷和約束的長方形表示噴嘴縱剖截面。



              陶瓷噴嘴材料的燒結工藝

              目前,常用的陶瓷柱塞材料的燒結工藝有:冷壓法、熱壓燒結法和熱等靜壓法等。

              1、冷壓法:這是早被采用且工藝過程簡單的一種方法。早期純氧化鋁陶瓷噴嘴材料大多是采用冷壓法制造的。現(xiàn)將混合好的粉末在室溫下加壓,然后在高溫下燒結,但燒結時不加壓。

              2、熱壓燒結法:這是加壓成型和加熱燒結同時進行的工藝。在使用過程中,噴嘴材料如果與所噴材料發(fā)生了反應而損壞,那么就要更換成與所噴材料適用的產(chǎn)品。熱壓燒結工藝是高溫材料經(jīng)常采用而定制造技術,其優(yōu)點在于比冷壓燒結能獲得更高的制品密度,可以制得幾乎沒有孔隙的制品。此外由于在高溫下加壓,燒結原動力已不僅是粉末本身的表面張力,而是大的多的外壓張力。



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