需要注意的是,金属粉末熔覆修复虽然具有很多优点,但并不是所有磨损或损坏的螺杆都适合采用这种修复技术。在选择修复方案时,需要根据螺杆的实际情况进行评估和选择。同时,在进行熔覆修复时,也需要选择合适的金属粉末和工艺参数,以保证修复效果和质量。
等离子焊接是通过高度集中的等离子束流获得必要的熔化母材能量的焊接过程。通常等离子电弧的能量取决于等离子气体的流量,焊qiang喷嘴的压缩效果和使用电流大小。普通电弧射流速度为80~150m/s。等离子电弧的射流速度可以达到300~2000m/s,等离子电弧由于受到压缩,能量密度可达105~106w/cm2而自由状态下TIG电弧能量密度为50~100w/mm2,弧柱中心温度在24000k以上,而TIG电弧焊柱中心温度在5000~8000k左右。因此,等离子电弧焊接与电子束(能量密度102w/mm2),激光(能量密度105w/mm2)焊接同被称为高能密度焊接。
h 3—计量段螺槽深度,h3小,螺槽浅,提高了塑料熔体的塑化效果,有利于熔体的均化,但h3过小会导致剪切速率过高,以及剪切热过大,引起分子链的降解,影响熔体质量;如果h3过大,由于预塑时,螺杆背压产生的回流作用增强,GLPTA熔覆,会降低塑化能力。
S— 螺距,其大小影响螺旋角,从而影响螺槽的输送效率,一般S≈D
ε— 压缩比,ε=h1/h3,即加料段螺槽深度h1与熔融段螺槽深度h3之比。ε大,会增强剪切效果,但会减弱塑化能力