陶瓷喷嘴在二氧化碳焊枪上的应用
(1) 由于二氧化碳焊枪采用高铝陶瓷喷嘴的优点多 ,焊缝质高,其经济效益较为显著,所以值得普遍推广应用。
(2)在进行细世二氧化碳气体保护焊时,因采用的是小电流的焙滴短路过渡方法。电弧热量较低,喷嘴受热温升不太高,所以不易烧损和老化,故用陶瓷材料烧结而成的喷嘴极为适台。
(3)采用氮化硅(四氯化三硅)
日本阿波织机陶瓷喷嘴价格
陶瓷喷嘴在二氧化碳焊枪上的应用
(1) 由于二氧化碳焊枪采用高铝陶瓷喷嘴的优点多 ,焊缝质高,其经济效益较为显著,所以值得普遍推广应用。
(2)在进行细世二氧化碳气体保护焊时,因采用的是小电流的焙滴短路过渡方法。电弧热量较低,喷嘴受热温升不太高,所以不易烧损和老化,故用陶瓷材料烧结而成的喷嘴极为适台。
(3)采用氮化硅(四氯化三硅)制成的陶瓷喷嘴,经得住铝土喷嘴两倍的热流量,且耐烧搅、使用寿命长I允许使用大电流,可适用__j:较大功率的ya弧焊和二氧化碳气体保护焊。
(4)陶瓷是目前制造非金属喷嘴较为理想的材料。陶瓷喷嘴的结构形式颇多,除应用_f二氧化碳气体保护缈卜,还可用于ya
弧焊、等离子弧焊和等离子切割等,且应用范围亦只益广泛。陶瓷喷嘴在CO_2焊枪上的应用, 由于二氧化碳气体保护 焊是一种、节能、变形小、成本低以及操作易于掌握的焊接技术,所以应用范围愈来愈广。陶瓷的传统概念是指所有以粘土等无机非金属矿物为原料的人工工业产品。在推广应用过程中,减少喷嘴的耗量,具有积极的现实意义。
SiC陶瓷喷嘴的制备特点
由于SiC陶瓷喷嘴材料具有高强度、高硬度、性、耐腐蚀性、抗蠕变性等优点,高导热性、高导电性和良好的热稳定性,高温结构陶瓷,使其有价值的,可以在许多领域得到广泛应用;目前,陶瓷材料的高温度SiC元件已广泛应用于工业、性和耐腐蚀性;具有明显的优势,SiC陶瓷材料的性、耐腐蚀性和耐热性等。然而,由于高粘结强度和低碳原子之间的自扩散系数,所以它是一种典型的耐火材料。它具有烧结温度高、烧结压力高、能耗高等特点。它需要在超高温下进行烧结,通常为1950~2300~20~40,压力为20~40兆帕。PE聚乙烯能在高温低温中依然使用,是一种比较稳定的产品,无毒。纯碳化硅陶瓷的强度、断裂韧性和韧性均较低,在应用中容易发生脆性断裂,应用受到限制。如果SiC的断裂韧性提高,烧结温度降低,SiC陶瓷材料将在更多领域得到更广泛的应用。
不同类型的陶瓷喷嘴材料磨损行为存在的差异
不同类型的陶瓷喷嘴 材料在冲蚀磨损过程中其磨损行为存在较大的差异,这归结于材料的结构特征;同一材料在不同外部冲蚀条件下其磨损行为同样存在着差异,这归结于冲蚀条件对冲蚀行为的影响。以往对金属等延性材料的磨损研究较多,而对脆性材料的冲蚀机理仍停留在用弹塑性力学理论的研究基础上进行。管螺纹接头配件由不锈钢组成,不同的链接方法可以分为不同干的接头,常见的就有内管螺纹接头和外管螺纹接头,常常在建筑行业广泛使用4。从 Finnie关于冲蚀磨损的微切削机理提出以后,人们又陆续提出了一些其他机理,如疲劳磨损机理、薄片剥落机理、二次冲蚀机理、绝热剪切变形局部化机理和脆性断裂机理等。基于这些机理建立的脆性材料冲蚀磨损模型这些模型是在不同的假设前提下建立起来的,使得模型的应用存在一定的局限性,其缺陷在于:
1)冲蚀磨料颗粒并非是一种球型,在冲蚀时颗粒同时也要受到被冲蚀材料的反作用而变形或破碎。同时,这些模型未考虑到颗粒与被冲蚀材料之间的相互影响。
2) Evans冲蚀磨损理论认为,不论颗粒冲击能量的大小,冲击点局部的磨损机制皆为横向断裂机制所控制,因而导致公式中冲蚀速度因子比实际偏高(n=3.17)。作为消耗品的喷嘴,在长期使用过程中,如果发生了磨损,或者是工作效率下降以及喷雾的形状发生变化等,都是应该更换的,这样会严重影响整个工作。相反,Ruf 和 Wiederhorn等的冲蚀磨损模型假设中认为冲击动能完全由材料的塑性变形所吸收,因而在公式中表现出了冲蚀速度因子偏小(n=2.4)。
陶瓷喷嘴近几年的变化
喷水织机的陶瓷喷嘴主要是由两部分构成,即喷体和喷针,近几年喷水织机喷嘴的质量进化主要是两大方面,材质和长度。
早期时,国内由于设备和经验等原因,无法生产纺机,喷水织机等纺织业使用的喷嘴,所以只能从日韩等国进口,价格昂贵,加重了企业的负担,后来我们参照国内的产品,开始生产喷水织机喷嘴和纺织机,塑编机等等工业使用的喷嘴。根据这些机理建立的模型有一定的经验性,为了与实际情况想吻合,在建立模型的过程中作了不少假设,因此使得所建立的模型使用范围较窄。但是刚开始由于受材料和设备工艺等影响,性能不是很稳定,后来我们投入大量的精力和成本,开发出了陶瓷喷嘴,使我们的产品在市场的上占有率稳步提升。
经过几年的经验积累,我们又研发出了喷针加长型喷嘴,在喷水织机上面使用的效果更好,水线更稳定,而且适合在门幅较宽的喷水织机上使用和塑编机上使用。近年来,市场产品对质量的要求越来越高,促使我们推出了一款的喷嘴产品:整体加长型喷嘴。采用三维实体造型的方法对陶瓷喷嘴进行有限元建模,实体建模方法的特点在于有限元分析对象为模型的几何特性,无需关注有限元模型的特定几何特征如节点、单元。其合项性能指标己经超过前期的所有产品。主要面向一些主机上,在新机器的开机调试,性能稳定。
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