Пла́змове напи́лення — газотермічне напилення, під час якого використовується струмінь електронів, іонів та нейтральних атомів газу, з якого утворюється плазма з використанням плазмотронів.
Плазмове напилювання, під час якого плазмовий струмінь створюється за допомогою електричної дуги носить назву плазмово-дугове напилювання
При плазмовому напиленні покриття формується з дрібних розплавлених частинок, які переносяться на поверхню при розпилюванні плазмою дроту, стержнів, стрічок або порошку. У технологіях плазмового напилення велике значення мають час перебування частинок в плазмі і час доставки нагрітих частинок до підкладки, вдосконалення плазмових установок, знання процесів, що протікають в низькотемпературній плазмі при напиленні покриттів.
Принцип плазмового напилення. Між катодом і мідним водоохолоджуваним соплом, що служить анодом, виникає дуга, що нагріває робочий газ, який поступає в сопло пальника та витікає з сопла у вигляді плазмового струменя. Як робочий газ використовують аргон або азот, до яких іноді додають водень. Порошковий наплавлюваний матеріал подається в сопло струменем транспортуючого інертного газу, нагрівається плазмою і з прискоренням переноситься на поверхню основного матеріалу для утворення покриття. Середня температура плазми на виході з сопла плазмотрона у потоці плазми частинки порошку нагріваються приблизно до 10000 К. Передача теплоти від плазми до порошкових частинок здійснюється в основному теплопровідністю і конвекцією.
Слід зазначити, що швидкість частинок, що падають на деталь по перетину плями напилення розподіляється дуже нерівномірно і на периферії може бути в 3-4 рази меншою, ніж в центрі плями.
Під дією поверхневого натягу розплавлені частинки набувають форми сфери. Сферичні частинки на шляху до підкладки остивають і, падаючи на поверхню деталі, розтікаються і кристалізуються. Чергові порції розплавлених частинок падають на частинки покриття, що вже кристалізувалися, тобто розплавлені частинки практично за весь час напилення падають на затверділу поверхню і утворюють пластинчасту структуру. Покриття формується шляхом послідовного укладання частинок, що деформуються. Процес супроводжується утворенням мікропорожнин, які заповнюються газом. Для зменшення пористості і підвищення однорідності напилюваних покриттів зменшують розмір напилюваних частинок. Проте дуже дрібні частинки (розмір фракції менше 10-20 мкм) часто виявляються непридатними. Швидка кристалізація частинок на поверхні деталі дозволяє одержувати покриття із структурою пересичених твердих розчинів. Якість покриття залежить від процесів, що протікають при взаємодії частинок з плазмою, і від процесів при формуванні покриття на поверхні деталі (якість контактів між частинками, швидка кристалізація і деформація частинок, взаємодія напилюваної речовини із зовнішнім середовищем). Найважливіше значення має середовище, в якому здійснюється процес осадження тих або інших покриттів.
Плазмове напилення може здійснюватися у вакуумі на повітрі або у контрольованій атмосфері. Як плазмоутворюючі гази можуть використовуватися Ar, Н2, Не, N2 або їх суміші. Істотне покращення властивостей покриттів досягається при використанні плазмового напилення у вакуумі. Вакуумна плазмова технологія має ряд переваг:
- Швидкість частинок напилюваних речовин в 2-3 рази вища, ніж при плазмовому напиленні на повітрі. Це забезпечує вищу щільність покриттів, менш ніж до 0,5% зменшує пористість, підвищує якість поверхонь.
- Покращуються умови для взаємодифузії між покриттям і підкладкою та підвищення адгезії.
- При нанесенні покриттів у вакуумі відсутні реакційні гази, які можуть приводити до окислення металів, погіршення зчеплення і сколювання кераміки. Склад покриття на деталях повністю відповідає складу початкового матеріалу для покриття.
- Високий відсоток використання матеріалів для покриття (до 40%). При вакуум-плазмовому напиленні одержують щільніші покриття, ніж в установках електронно-променевого випаровування.
- Найбільш висока точність контролю складу покриття, ніж при будь-якому іншому процесі.
- Метод дозволяє напилювати матеріали з великою відмінністю тиску пари при збереженні низьких значень температури поверхні деталей (200–300ºС), що виключає структурні зміни і поверхневому шарі підкладки. Плазмовий метод широко використовується для нанесення як керамічних, так і металевих покриттів.
Методу властивий ряд обмежень, які пов'язані з такими чинниками:
- застосування матеріалів із стабільною рідкою фазою.
- мінімальна товщина покриттів обмежена розмірами частинок порошків.
- метод не дозволяє покривати внутрішні поверхні.
- розміри деталей, що покриваються, обмежені розмірами вакуумної камери.
Найважливіше значення в технології плазмового напилення має розробка і підготовка порошкових матеріалів. Керамічний або металевий порошок нагнітається у високотемпературну швидкісну плазмову дугу, в якій відбувається плавлення частинок порошку, що летить до деталі. Рідкі частинки вдаряються об поверхню деталі, і формується покриття. Для отримання якісного покриття проводять оптимізацію великої кількості параметрів, які ретельно контролюються і регулюються за допомогою автоматичних систем, які істотно ускладнюють технологічний процес. До параметрів відносяться діаметр сопла для управління плазмовим факелом, місце введення порошку, кут розпилювання порошку. Ці параметри контролюють структуру плазмового факела. Стійкість роботи плазмової дуги регулюється і контролюється її потужністю, відстанню до підкладки, складом первинного і вторинного газу, що подається, швидкістю потоку газу в дузі, швидкістю потоку несучого газу, також швидкістю подачі, витратою матеріалу порошку, тобто частинки розподіляються за розмірами, формою і кристалографічними фазами.
При плазмовому напиленні із забезпеченням динамічного тиску за допомогою аргону розплавлені частинки кераміки з високою швидкістю падають на м'який шорсткий поверхневий шар металевого покриття і за допомогою механічної адгезії утримуються на поверхні деталей. Для отримання високої довговічності покриття повинне містити 5-10% мікропор, гомогенно розподілених за об'ємом.
Примітки
- ДСТУ 3761.5-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 5. Газотермічне напилення. Терміни та визначення.]]
Джерела
- Елисеев Ю. С., Абраимов Н. В., Крымов В. В. Химико-термическая обработка и защитные покрытия в авиа- двигателестроении. — М.: Высшая школа, 1999. — 525 с.
- [1]
Цю статтю треба для відповідності Вікіпедії. (Листопад 2012) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Pla zmove napi lennya gazotermichne napilennya pid chas yakogo vikoristovuyetsya strumin elektroniv ioniv ta nejtralnih atomiv gazu z yakogo utvoryuyetsya plazma z vikoristannyam plazmotroniv Plazmove napilennya u vakuumi Plazmove napilyuvannya pid chas yakogo plazmovij strumin stvoryuyetsya za dopomogoyu elektrichnoyi dugi nosit nazvu plazmovo dugove napilyuvannya Pri plazmovomu napilenni pokrittya formuyetsya z dribnih rozplavlenih chastinok yaki perenosyatsya na poverhnyu pri rozpilyuvanni plazmoyu drotu sterzhniv strichok abo poroshku U tehnologiyah plazmovogo napilennya velike znachennya mayut chas perebuvannya chastinok v plazmi i chas dostavki nagritih chastinok do pidkladki vdoskonalennya plazmovih ustanovok znannya procesiv sho protikayut v nizkotemperaturnij plazmi pri napilenni pokrittiv Princip plazmovogo napilennya Mizh katodom i midnim vodooholodzhuvanim soplom sho sluzhit anodom vinikaye duga sho nagrivaye robochij gaz yakij postupaye v soplo palnika ta vitikaye z sopla u viglyadi plazmovogo strumenya Yak robochij gaz vikoristovuyut argon abo azot do yakih inodi dodayut voden Poroshkovij naplavlyuvanij material podayetsya v soplo strumenem transportuyuchogo inertnogo gazu nagrivayetsya plazmoyu i z priskorennyam perenositsya na poverhnyu osnovnogo materialu dlya utvorennya pokrittya Serednya temperatura plazmi na vihodi z sopla plazmotrona u potoci plazmi chastinki poroshku nagrivayutsya priblizno do 10000 K Peredacha teploti vid plazmi do poroshkovih chastinok zdijsnyuyetsya v osnovnomu teploprovidnistyu i konvekciyeyu Slid zaznachiti sho shvidkist chastinok sho padayut na detal po peretinu plyami napilennya rozpodilyayetsya duzhe nerivnomirno i na periferiyi mozhe buti v 3 4 razi menshoyu nizh v centri plyami Pid diyeyu poverhnevogo natyagu rozplavleni chastinki nabuvayut formi sferi Sferichni chastinki na shlyahu do pidkladki ostivayut i padayuchi na poverhnyu detali roztikayutsya i kristalizuyutsya Chergovi porciyi rozplavlenih chastinok padayut na chastinki pokrittya sho vzhe kristalizuvalisya tobto rozplavleni chastinki praktichno za ves chas napilennya padayut na zatverdilu poverhnyu i utvoryuyut plastinchastu strukturu Pokrittya formuyetsya shlyahom poslidovnogo ukladannya chastinok sho deformuyutsya Proces suprovodzhuyetsya utvorennyam mikroporozhnin yaki zapovnyuyutsya gazom Dlya zmenshennya poristosti i pidvishennya odnoridnosti napilyuvanih pokrittiv zmenshuyut rozmir napilyuvanih chastinok Prote duzhe dribni chastinki rozmir frakciyi menshe 10 20 mkm chasto viyavlyayutsya nepridatnimi Shvidka kristalizaciya chastinok na poverhni detali dozvolyaye oderzhuvati pokrittya iz strukturoyu peresichenih tverdih rozchiniv Yakist pokrittya zalezhit vid procesiv sho protikayut pri vzayemodiyi chastinok z plazmoyu i vid procesiv pri formuvanni pokrittya na poverhni detali yakist kontaktiv mizh chastinkami shvidka kristalizaciya i deformaciya chastinok vzayemodiya napilyuvanoyi rechovini iz zovnishnim seredovishem Najvazhlivishe znachennya maye seredovishe v yakomu zdijsnyuyetsya proces osadzhennya tih abo inshih pokrittiv Proces gazotermichnogo napilennya Plazmove napilennya mozhe zdijsnyuvatisya u vakuumi na povitri abo u kontrolovanij atmosferi Yak plazmoutvoryuyuchi gazi mozhut vikoristovuvatisya Ar N2 Ne N2 abo yih sumishi Istotne pokrashennya vlastivostej pokrittiv dosyagayetsya pri vikoristanni plazmovogo napilennya u vakuumi Vakuumna plazmova tehnologiya maye ryad perevag Shvidkist chastinok napilyuvanih rechovin v 2 3 razi visha nizh pri plazmovomu napilenni na povitri Ce zabezpechuye vishu shilnist pokrittiv mensh nizh do 0 5 zmenshuye poristist pidvishuye yakist poverhon Pokrashuyutsya umovi dlya vzayemodifuziyi mizh pokrittyam i pidkladkoyu ta pidvishennya adgeziyi Pri nanesenni pokrittiv u vakuumi vidsutni reakcijni gazi yaki mozhut privoditi do okislennya metaliv pogirshennya zcheplennya i skolyuvannya keramiki Sklad pokrittya na detalyah povnistyu vidpovidaye skladu pochatkovogo materialu dlya pokrittya Visokij vidsotok vikoristannya materialiv dlya pokrittya do 40 Pri vakuum plazmovomu napilenni oderzhuyut shilnishi pokrittya nizh v ustanovkah elektronno promenevogo viparovuvannya Najbilsh visoka tochnist kontrolyu skladu pokrittya nizh pri bud yakomu inshomu procesi Metod dozvolyaye napilyuvati materiali z velikoyu vidminnistyu tisku pari pri zberezhenni nizkih znachen temperaturi poverhni detalej 200 300ºS sho viklyuchaye strukturni zmini i poverhnevomu shari pidkladki Plazmovij metod shiroko vikoristovuyetsya dlya nanesennya yak keramichnih tak i metalevih pokrittiv Metodu vlastivij ryad obmezhen yaki pov yazani z takimi chinnikami zastosuvannya materialiv iz stabilnoyu ridkoyu fazoyu minimalna tovshina pokrittiv obmezhena rozmirami chastinok poroshkiv metod ne dozvolyaye pokrivati vnutrishni poverhni rozmiri detalej sho pokrivayutsya obmezheni rozmirami vakuumnoyi kameri Najvazhlivishe znachennya v tehnologiyi plazmovogo napilennya maye rozrobka i pidgotovka poroshkovih materialiv Keramichnij abo metalevij poroshok nagnitayetsya u visokotemperaturnu shvidkisnu plazmovu dugu v yakij vidbuvayetsya plavlennya chastinok poroshku sho letit do detali Ridki chastinki vdaryayutsya ob poverhnyu detali i formuyetsya pokrittya Dlya otrimannya yakisnogo pokrittya provodyat optimizaciyu velikoyi kilkosti parametriv yaki retelno kontrolyuyutsya i regulyuyutsya za dopomogoyu avtomatichnih sistem yaki istotno uskladnyuyut tehnologichnij proces Do parametriv vidnosyatsya diametr sopla dlya upravlinnya plazmovim fakelom misce vvedennya poroshku kut rozpilyuvannya poroshku Ci parametri kontrolyuyut strukturu plazmovogo fakela Stijkist roboti plazmovoyi dugi regulyuyetsya i kontrolyuyetsya yiyi potuzhnistyu vidstannyu do pidkladki skladom pervinnogo i vtorinnogo gazu sho podayetsya shvidkistyu potoku gazu v duzi shvidkistyu potoku nesuchogo gazu takozh shvidkistyu podachi vitratoyu materialu poroshku tobto chastinki rozpodilyayutsya za rozmirami formoyu i kristalografichnimi fazami Pri plazmovomu napilenni iz zabezpechennyam dinamichnogo tisku za dopomogoyu argonu rozplavleni chastinki keramiki z visokoyu shvidkistyu padayut na m yakij shorstkij poverhnevij shar metalevogo pokrittya i za dopomogoyu mehanichnoyi adgeziyi utrimuyutsya na poverhni detalej Dlya otrimannya visokoyi dovgovichnosti pokrittya povinne mistiti 5 10 mikropor gomogenno rozpodilenih za ob yemom PrimitkiDSTU 3761 5 98 Zvaryuvannya ta sporidneni procesi Chastina 5 Gazotermichne napilennya Termini ta viznachennya DzherelaEliseev Yu S Abraimov N V Krymov V V Himiko termicheskaya obrabotka i zashitnye pokrytiya v avia dvigatelestroenii M Vysshaya shkola 1999 525 s 1 Cyu stattyu treba vikifikuvati dlya vidpovidnosti standartam yakosti Vikipediyi Bud laska dopomozhit dodavannyam dorechnih vnutrishnih posilan abo vdoskonalennyam rozmitki statti Listopad 2012