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热喷涂的知识
热喷涂技术起始于上世纪初,一九一三年,瑞士人, ,Schoop发明。起初,只是
将熔化的金属用压缩空气形成液流,喷到被涂敷的基体表面上,形成一层膜状组织
。其喷涂温度、熔滴对基体表面的冲击速,度及形成涂层的材料的性能构成了喷涂技
术的核心。热喷涂技术的整个发展,基本上是沿着这三支主导线向前推进的。温度
和速度取决于不同的热源和设备结构。从某种意义上说,温度越高、速度越快,越
有利于形成优异的涂层,这就导致了温度和速度两种要素在整个技术发展过程中的
竞争与协调的局面。繁多的喷涂材料的可选择性,是热喷涂指数的另一种优势,它
可以使不同设备的工作面被“点铁成金、戴盔穿甲”。正是这三种要素,使热喷涂
成为真正具有叠加效果的独特技术,它可,以设计出所需的各种各样性能的表面,获
得从一般机械维修,直到航天和生物工程等高技术领域广泛的应用。,,
1,定义,,
热喷涂是这样原一系列过程:以某种形式的热源将喷涂材料加热,受热的材料
形成熔融或半熔融状态的微粒,这些微粒以一定的速度冲击并沉积在基体表面上,
形成具有一定特性的喷涂层。,,
2,喷涂材料,,
喷涂材料有粉、线、带和棒等不同形态,它们的成分是金属、合金、陶瓷、金
属陶瓷及塑料等。粉末材料居重要地位,种类逾百种。线材与带材多为金属或合金
(复合线材尚含有陶瓷或塑料),棒材只有十几种,多为氧化物陶瓷。,,
3,喷涂方法,,
以提供热源的不同,可分为燃烧法及电热法。前者包括燃烧火焰喷涂、爆炸喷
涂及高速火焰喷涂(HVOF),后者包括电弧喷涂及等离子喷涂(又分常压等离子喷,涂
与水稳等离子喷涂)。,喷涂工艺对涂层产生重要影响的是喷涂湿度(严格地说,是
熔滴冲击基体表面时的温度)和熔滴冲击表面的速度。,,
4,涂层的形成及其评价,,
喷涂材料经过具有某种热源形式的喷涂设备喷射之后,在到达被喷涂的基体表
面之前,其飞行时间只有几千分之一秒或更少。在如此之短的时间内,它被加热、
熔化,或半熔化,形成细小而分散的熔滴,冲向基体表面,被击成扁平的叠状小片,
先前生成的扁片又被后来者所覆盖,很快就形成由很多扁平罗叠而成的覆盖层,即
为涂层。热源湿度越高,熔滴冲击速度越大,形成的涂层越致密。涂层性能与诸多
因素有关。,,
5.,涂层功能与分类,,
当某一个工程问题提出后,首先应明确接受施工的工件被喷涂的部位(通常是
设备或设施的工作表面)处于什么样的工况条件,而涂层功能则是确定喷涂工艺及
材料的主要依据,同时还要考虑在经济上是否允许。涂层的多样性源于喷涂材料的
多种选择、工艺参数的可控及喷涂方法的可变。喷涂粉末材质逾百种,线材和棒材
也有数十种,不同的喷涂方法和工艺参数的变化,能,使同一材质形成不尽相同的涂
层。如此,这些变数的组合就可得到一组“菜单式”的涂层系列,当你需要具有某
种特性的涂层时,只需从中择取即是。,,
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