T/CWAN 0014-2019 焊接术语--喷涂

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  • 3.4.4爆炸喷涂detonationspraying

    气体爆燃式喷涂是利用脉冲式气体燃烧爆炸后产生的能量将喷涂粉末加热到熔融状态并加速,轰击到 工件表面上沉积成涂层

    一种表面工程技术,又称线爆炸喷涂。利用金属导体(丝、片、宿)瞬间高压脉冲充、放电发生爆 作后,产生冲击波力学效应,使金属材料爆炸产生高温蒸气和金属粒子,并以极高的速度喷射到基体表 面形位公差标准,同时结合快速凝固技术形成喷涂层。其优点在于可扩大亚稳固溶度,出现新的亚稳相,减少偏析 可形成非晶、微晶和纳米晶等组织结构。这些特殊的结构使材料的物理力学性能发生显著的变化,可以 提高材料的强度和塑性,增强耐磨性能,提高耐蚀性,改善磁性能等

    4.1.1反应热喷涂reactionthermalspraying

    反应热喷涂是以高放热反应体系材料作为喷涂材料,通过传统喷涂热源将其熔化并引燃喷涂材料的 自蔓延高温合成反应,在喷涂过程中同时完成材料的合成与沉积,即反应合成的熔滴经雾化后喷射到基材 表面而形成涂层。

    反应火焰喷涂是利用常规氧乙快火焰粉末喷涂设备 采用高放热反应体系的喷涂粉末,使其在飞行过 程中熔化和引燃自延高温合成反应,并随即沉积到基材表面而形成涂层的一种新技术

    4.1.12反应电弧喷涂reactionelectricarcspra

    反应电弧喷涂是利用常规电弧喷涂设备、 以反应药芯线材作自耗电极,在电弧作用下熔化和引燃反 应药芯发生放热反应,熔融的反应产物互相混合,在外加压缩气流的作用下脱离电极并被雾化成细微的 熔粒向前喷射,撞击基材表面而形成涂层的喷涂方法

    粉末反应等离子喷涂是以等离子焰流作为热源,引发喷涂粉未发生燃烧进行反应,反应放出的高热 亘使反应产物迅速升温至熔融状态,并以极高的速度喷射到基体上,沉积后形成涂层。

    反应等离子喷涂是以等离子焰流作为热源,引发喷涂粉末发生燃烧进行反应,反应放出的高热 产物迅速升温至熔融状态,并以极高的速度喷射到基体上,沉积后形成涂层。 光喷涂laserspraying 喷涂是用适当的送粉管将粉末注入激光束中,利用激光束将粉末熔化,并靠送粉气和重力喷到基 成涂层的方法。喷涂时,可用保护气体保护涂层。

    4.1.2激光喷涂laserspraying

    激光喷涂是用适当的送粉管将粉末注入激光束中,利用激光束将粉末熔化,并靠送粉气和重力喷到基 体表面形成涂层的方法。喷涂时,可用保护气体保护涂层。

    金属喷涂metalspraying

    用熔融金属的高速粒子流喷在基体表面,以产生覆层的材料保护技术

    4.1.4塑料喷涂plasticspraying

    以塑料或塑料粉末为喷涂材料进行的热喷涂

    5陶瓷喷涂ceramicsp

    以陶瓷粉末作为喷涂材料的一种热喷涂方法。陶瓷涂层的熔点和硬度较高,具有高耐磨性、耐热性、 绝热性、绝缘性和耐蚀性

    3.4喷涂材料spraymateria

    .15塑料粉末plasticpd

    3.4.16陶瓷粉末ceramicpowdel

    3.3.15热处理thermaltreatment

    将喷涂态涂层加热到熔化温度范围以得到均匀的涂层,并使喷涂涂层自身以及与基体之间形成扩散结合的处 理。重熔主要用干自烙合金

    3.3.17喷涂射流spraystream

    3.3.18抛锚效应anchoring

    喷涂时,烙融状态的喷涂材料喷到工件表面后,因受冲击而变形,其变形粒子与工件表面的凹凸粗糙面机标 地咬合,这种结合被称为抛锚效应。 3.3.19机械结合mechanicalbond 碰撞成扁平状并随基体表面起伏的颗粒,由于和凹凸不平的表面互相嵌合,形成机械钉扎而结合。 3.3.20冶金结合metallurgicalbond 当基体表面被高温微粒熔化和与它们发生反应而形成金属问化合物时,其涂层和基体表面的结合称为化学结 合。当喷涂粒子与基体表面原子形成互相扩散时,称为显微治金结合。 3.3.21物理结合physicalbond 颗粒与基体表面间由范德华力或其它次价健力形成的结合。 3.3.22表面粗化处理surfaceroughening

    3.21物理结合physicalb

    表面粗化处理是指在除去表面覆层、使基体表面达到一定洁净度后,再使基体表面形成均匀凹凸不平 的粗糙表面,并控制所要求的粗糙度,

    表面活化处理是指在进行表面净化处理后,再通过某种措施使表面自由能增高、表面活性增加,以 利于涂层与基体的良好结合

    3.3.24封孔处理sealin

    根据工件的需求,对多孔的喷涂镀层的孔隙进行封闭堵实的工序。其方法有涂料涂敷法和涂层重熔 法等。

    3.3喷嘴spraynozzle

    3.3喷嘴spraynozzle

    检测试验.6送丝机构wirefeede

    物质在受热的条件下仍能保持其优良的物理机械性能的性质 3.5减摩性frictionalresistance 材料具有的摩擦因数大小的性质。 3.6耐磨性wearresistance 材料抵抗机械磨损的能力。 3.7隔热thermal insulation 在热量传递过程中,热量从温度较高空间向温度较低空间传递时由于传导介质的变化导致的单位空 间温度变化变小从而阻滞热传导的物理过程。 3.8电绝缘性electricalinsulation 不善于传导电流的的性质。 3.9导热率thermalconductivity 导热率,又称导热系数或热导率,是表征材料热传导能力大小的物理量。 3.10导电率electricalconductivity 导电率,多称为电导率,是表示物质传输电流能力强弱的一种测量值。 3.11热膨胀性thermalexpansion 金属受热时体积发生胀大的现象称为金属的热膨胀。例如,被焊的工件由于受热不均匀而产生不均 匀的热膨胀,就会导致焊件的变形和焊接应力。衡量热膨胀性的指标称为热膨胀系数。 3.12磨耗性abradability 材料由于摩擦而引起表面磨损的性质或能对别种材料刮伤、擦伤或磨损的品质或特性。 3.13表面粗糙度surfaceroughness 指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度, 3.14抗热震性thermalshockresistance 材料在承受急剧温度变化时,评价其抗破损能力的重要指标。 3.15渗透性permeability 指一种材料在不损坏介质构造情况下,能使流体通过的能力。 3.16孔隙率porosity 指块状材料中孔隙体积与材料在自然状态下总体积的百分比。孔隙率包括真孔隙率;闭孔隙率和先孔 隙率。

    3.12磨耗性abradabili

    3.16孔隙率porosity

    3.17涂层密度coatingdensity

    涂层的表观密度,单位为g/cm3。由于涂层内有孔隙沥青路面标准规范范本,其表观密度比涂层材料的实际密度要低 18表观密度apparentdensity 表观密度是指在自然状态下(长期在空气中存放的干燥状态》,材料的质量与表观体积之比。

    表观密度apparentdei

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