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等離子噴涂弧性能的研究

2017-03-01 19:58:40解曉梅
商情 2016年49期

解曉梅

【摘要】等離子弧具有溫度高、能量集中、氣氛可控和沖擊力大等特點(diǎn),在機(jī)械行業(yè)中得到越來越廣泛的應(yīng)用。本文以提高等離子弧加工質(zhì)量為目的。利用紋影法對(duì)等離子射流的流場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,分析了等離子工作電流、氣體流量對(duì)等離子射流的影響,從而對(duì)提高等離子弧噴涂質(zhì)量具有一定的指導(dǎo)作用。

【關(guān)鍵詞】等離子??;噴涂;熱焓

等離子噴涂層是通過向流經(jīng)弧室的惰性氣體與高溫電弧發(fā)生熱交換所得到的等離子射流中注入粉末這一過程而得到的。在此過程中,粉末顆粒經(jīng)過等離子射流加熱,熔化,并高速撞擊到工件上,而形成致密的涂層。由此可見,等離子射流是連接粉末與工件的紐帶,是涂層賴以形成的基本條件。在這一射流區(qū)域中,粉末顆粒將發(fā)生復(fù)雜的物理化學(xué)變化,并且工件表面狀況(表面溫度,氧化膜的形成等)也將受其影響。因此,等離子射流是形成涂層的關(guān)鍵所在。如何利用這種熱源提高涂層質(zhì)量,首先必須對(duì)等離子射流的特性加以研究,但是由于等離子射流的高溫、高速特點(diǎn),因此研究起來較為困難。過去有人用探針法和光譜法對(duì)等離子射流進(jìn)行了研究。我們知道,位于等離子流場(chǎng)中的探針將對(duì)流場(chǎng)產(chǎn)生影響,從而影響精度,而光譜法雖然精度高,但設(shè)備昂貴,且測(cè)量時(shí)間很長(zhǎng)。為了更簡(jiǎn)潔、迅速、直觀地得到等離子射流的流場(chǎng)信息,本實(shí)驗(yàn)利用紋影法對(duì)等離子射流流場(chǎng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。如圖1是等離子射流的彩色紋影照片,其中刀口平行射流軸線,因此該照片反映的是垂直軸線方向的氣體密度梯度變化。由圖可見,其射流可簡(jiǎn)化成圖2形式。

如果忽略射流出口與噴咀壁之間的邊界層,則此邊界層隨離開射流孔距離的增加而增加,一直到0點(diǎn)處。邊界層覆蓋了整個(gè)射流,致使射流整個(gè)呈倒錐形,并在射流出口處有一射流核心區(qū)。整個(gè)射流呈湍流態(tài),湍流脈動(dòng)很歷害。按照湍流射流理論,可將流型簡(jiǎn)單地劃分成如圖2所示的幾個(gè)區(qū)域,其中包括初始段,擴(kuò)展段以及射流核心三部分,下面對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)分析。

一、射流核心分析

首先我們分析射流初始端。如果設(shè)射流出口截面溫度、速度、濃度分布均勻,按照湍流射流理論,射流存在一溫度、速度、密度均為常數(shù)的一個(gè)三角形區(qū)域,且稱為射流核心或“勢(shì)錐”。顯然該“勢(shì)錐”的諸參數(shù),如溫度、速度及幾何尺寸等應(yīng)該與射流出口的溫度、速度及幾何尺寸有關(guān),而湍流理論認(rèn)為勢(shì)錐的幾何尺寸只決定于噴咀的幾何尺寸,及來流的擾動(dòng)或Re數(shù)。

對(duì)于等離子射流,我們發(fā)現(xiàn)和傳統(tǒng)的湍流射流并不完全一樣,而是有其本身的特點(diǎn)。首先,在氣流量不變的條件下提高等離子弧的電功率,射流變長(zhǎng)、變粗。這是因?yàn)殡姽β侍岣撸入x子射流出口的平均熱焓和速度提高,因而在攝影條件不變的情況下,也就是在照片感光度與曝光時(shí)間不變的條件下,由于熱焓的提高,而導(dǎo)致等溫線向前移動(dòng),從而使得射流變長(zhǎng)。但這并不意味著射流核心尺寸一定增大,湍流度增大,使得射流變粗。因此提高電功率,電弧射流所表現(xiàn)的特性與湍流理論相似。

其次,當(dāng)固定電流不變,提高氣流量時(shí),弧柱變長(zhǎng),變粗。但實(shí)際上,電弧隨氣流量增大,冷卻加強(qiáng),從而使射流出口平均熱焓降低。而這種射流變長(zhǎng)與變粗的現(xiàn)象主要?dú)w結(jié)于以下幾點(diǎn)。

(一)氣流量的增大,導(dǎo)致陰極和陽極之間的電弧被吹出噴咀部分增大,輻射增大,而顯得射流又粗又長(zhǎng);

(二)當(dāng)電流不變,而氣流量變化時(shí),功率有所增加,因此射流熱焓降低不是很快。

另外,還有一點(diǎn),即氣流量增大以后,是否會(huì)使等離子體偏離局部熱力學(xué)平衡狀態(tài)更嚴(yán)重。關(guān)于這一點(diǎn),有待于進(jìn)一步深入研究??傊?dāng)電流不變,氣流量增大后,射流核心的平均熱焓降低,速度增高,導(dǎo)致Re數(shù)增高,使射流變粗。

二、射流邊界的分析

我們知道,紋影照相反映的是流場(chǎng)的密度變化,而影響氣體密度的主要因素是壓力、溫度和氣體的組成成份。同時(shí)由湍流射流理論可知,對(duì)于不等溫氣體射流,其理想等離子體密度Pr≈0.7即射流的速度邊界層厚度與溫度邊界層厚度之比約為0.7??梢姷入x子射流與低溫氣體射流相似,即射流熱量擴(kuò)散比動(dòng)量擴(kuò)散要快。另一方面,對(duì)紋影儀而言,其反映密度變化的靈敏度如果轉(zhuǎn)化成馬赫數(shù)變化的話為M=0.2。而轉(zhuǎn)化成溫度變化,則只需幾度。因而可以說圖1中反映的射流邊界是溫度或熱焓邊界,而相應(yīng)的速度邊界要比其更窄一些。圖3示出了不同功率下射流的邊界,其中參數(shù)為:工作氣流量Q=2.2m3∕h,(a)I=225A,(b)I=275A,(c)I=325A。

三、射流濃度邊界層分析

由于對(duì)于噴涂來說,射流中的氣體成份變化對(duì)飛行中的顆粒有影響,因此必須考慮濃度邊界層的變化。傳統(tǒng)的湍流射流理論中,物質(zhì)擴(kuò)散主要由Schmit數(shù)表示。Sc=0.70.75與Pr數(shù)基本相同,即質(zhì)量擴(kuò)散與熱量的擴(kuò)散相類似。因此可近似認(rèn)為濃度邊界與熱焓邊界相同。

參考文獻(xiàn):

[1]楊耀華.等離子噴涂和燃燒火焰噴涂技術(shù)[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,1984

[2]姚燚紅.反應(yīng)等離子噴涂技術(shù)的研究進(jìn)展[J].機(jī)械工程材料,2011(12):15

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