南京等离子热喷涂技术

时间:2022年07月10日 来源:

茜萌喷涂科技为您介绍热障涂层,热障涂层又称绝热涂层或隔热涂层,是由金属缓冲层与耐热性和隔热性好的陶瓷保护功能涂层组成的“层合型”金属-陶瓷复合涂层系统。表面的陶瓷层是工作层,它与高温合金基体之间是靠中间起缓冲作用的金属黏结层过渡而结合的。具有较低的导热性和转移辐射热的能力,在高温工作环境下能长时间耐氧化,具有耐热疲劳和耐热冲击性,在温度周期性变化或急剧变化时不致脱落,辐射率低及基体的热膨胀系数相近。此外,低密度的涂层绝热性比较好,对热冲击的敏感性也较小。中间过渡层的性能要求与此相似,而特别须有优异的耐高温、抗氧化性能,而且其热膨胀系数应介于表面陶瓷层与基体金属之间,以减缓界面应力,提高涂层的结合强度、抗热震性和工作寿命。印刷辊辊筒喷涂不锈钢材料,茜萌喷涂为您提供优良的耐磨防腐涂层。南京等离子热喷涂技术

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汽轮机主轴的轴承油档位置、发电机主轴的轴瓦部位因震动和供油问题容易产生主轴的拉槽磨损。采用热喷涂方法对超差的轴类进行修复,不只可以恢复其使用性能,而且因喷涂层的高耐磨性而使喷涂件的使用寿命超过新件3~5倍〔3〕,从而使电厂获得可观的安全和经济效益。吉林热电厂500t/h磨煤机主轴,轴长3.5m,直径300mm,投产5年后,磨煤机隔板与主轴之间磨损严重而产生强烈振动,被迫停止运行。该厂采用热喷熔办法,花费不到1万元即将这根价值12万元的轴修复,且比原新轴的年磨损量小了3倍。武汉钢电股份有限公司火电站2台水泵轴轴承位置处单边磨损深度在0.5mm以上,该轴长4m,每根轴2个轴承位,轴承位的尺寸为200150mm。浙江防腐热喷涂厂家金属热喷涂在社会上的重要性。

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热喷涂技术在往复压缩机行业上的应用:活塞杆是往复压缩机的重要零件,在设备进行过程中摩擦面不断与填料摩擦,易造成活塞杆的磨损和划伤。活塞杆的常规材料有38CrMoAlA、42CrMo、20Cr13、17-4PH(只用于H2S腐蚀环境)等等,与曲轴修复工艺一样,也可采用电弧喷涂技术对损坏的活塞杆进行常规修复。同时还可以采用超音速火焰喷涂工艺,喷涂碳化钨耐磨涂层,可以极大地提高活塞杆的耐磨性。经过验证,这种耐磨涂层的结合强度高于70MPa,经过镜面抛光后,粗糙度可达到Ra0.1,其使用寿命为高频淬火活塞杆的4倍。相对应的摩擦面(填料部位)的使用寿命也大幅提高。这种热喷涂工艺,既可用于新活塞杆的表面强化,也可用于旧活塞杆修复,加工过程中基体金相组织不发生改变,保持原有力学性能;加工过程零件温度低,不发生变形;适用性好,几乎不受零件尺寸限制;具有良好的可抛光性;工艺简单,生产周期短。

热喷涂技术在火电厂其他设备、设施上的应用:电厂汽缸缸体与缸盖因变形常发生蒸汽泄漏,而一旦发生蒸汽泄漏,其接合处便会加快冲蚀损坏,使汽轮机无法正常运行。国内外多数电厂目前均采用热喷涂技术或电刷镀技术来恢复汽缸密封面,其中热喷涂法是恢复汽缸密封面行之有效的方法。电厂许多室外钢结构件,如室外管道、送变电设施等,长期暴露在工业大气中,日晒雨淋。传统的油漆防护法和热浸镀锌虽一次投资较省,但防护周期短(特别是油漆防护),涂层维护和更新频繁,从长期防护成本角度看,反而不及长效的热喷涂锌、铝涂层。热喷涂锌涂层的防护周期可达30年,热喷涂铝涂层的防护期可达50年。茜萌喷涂为您的工件量身打造合适的耐磨涂层!

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我国电厂用煤含硫较高,因此烟气中硫化合物含量也很高,使风机叶轮遭受更为严重的腐蚀。因此我国电厂的引风机寿命一般只2000~3000h,有些甚至只数百小时;排粉风机一般寿命则为4000h。风机的快速损坏不只造成备件耗量加大和巨大的停机损失,也因灰粒进入叶片机翼内腔而频频引起强烈振动,造成风机损坏,直接影响锅炉的安全生产。电弧喷涂、等离子喷涂和氧乙炔火焰喷熔工艺是目前较好的风机叶轮强化方法,前2者产生的结合强度与致密度、耐磨性不及后者,但从热输入量的多少及叶轮的变形程度看,前2者又优于后者。热喷涂技术在引排风机、煤粉风机上的应用:火力发电厂燃煤锅炉所需燃料和尘、渣的排出均通过各类风机来完成,在送风机、引风机、排粉风机和一次风机中,尤以排粉机、引风机的工作环境为恶劣。叶轮是风机的主要部件,在高速旋转时将粉、尘排出。悬浮的粉、尘与叶轮叶片之间存在较高速度的相对运动,从而对叶轮产生冲刷、磨损;叶轮的工作环境还会有大量烟气、水蒸汽,与温度等因素共同作用,还会对叶轮产生腐蚀。茜萌喷涂为您提供专业的热喷涂工艺、匠心铸造精品!浙江防腐热喷涂厂家

拥有国内先进修复技术,对轴颈磨损,拉伤,划伤等修复,满足多种行业工艺要求.南京等离子热喷涂技术

热喷涂技术在发动机中的应用:经过100余年的发展,技术日益成熟,用途涉及航空航天、工业燃气轮机、汽车、电力、燃料电池与太阳能、医疗卫生、造纸与印刷等诸多领域。要实现发动机在高推重比的重大突破,就必须提高发动机中燃气温度,这必然造成高压涡轮热端部件表面温度的大幅度提高。碳化物、氮化物陶瓷SiC、Si3N4是**有可能取代镍基高温合金作为在更高温度下工作的发动机高温结构材料,制约其应用的重要因素是其在发动机高温燃气环境中的材料组织结构稳定性不足,碳化物、氮化物陶瓷能够和水蒸汽等反应生成挥发性的产物造成陶瓷材料结构及性能严重退化。在陶瓷表面采用气相沉积与等离子喷涂复合技术制备环境障涂层,可以有效阻止高温燃气气氛和陶瓷基体的接触,提高陶瓷基体的结构稳定性。南京等离子热喷涂技术

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