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干冰处理可改善等离子喷涂氧化铬涂层的质量-行业动态

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020/01/18 0:46:26 * 浏览: 21
7.1飞行中干冰颗粒的特性所有测量均在距喷嘴出口25毫米(爆炸距离)的距离处进行,以测量撞击时的颗粒性质。使用较低的20 kg / h进给速度以获得更清晰的成像。设置号指示测量对应的喷雾组:设置1指示喷嘴堵塞,设置2清洁喷嘴,设置3用另一支干冰喷枪清洁。表13:HiWatch结果SetBlastermodelPressure [bar]颗粒速度[m / s]颗粒尺寸[mm]平均颗粒尺寸[μm]最大颗粒尺寸[μm] 1ICS110-E6184,6320,928,81ICS110-E4115,4321,134,82,ICS110-E5222,8321,856 ,12ICS110-E4197,0321,743,82ICS110-E4199,01,521,859,12ICS110-E3150,2321,759,83IceBlastKG204156,1322,9126,43IceBlastKG20278,7323,0158,7由于粒子分散性非常不均匀直接平均值。而是从速度数据中形成直方图,拟合高斯曲线,然后选择峰作为最能代表粒子速度的值。这应该减轻更快和更小的粒子的影响。获得的粒子速度与建模结果高度相关[58]。然而,这可以由本研究中使用的喷射器的喷嘴和干冰进料配置不同来解释,如Dong等人所解释。从测得的平均粒度来看,该设备似乎不适合测量干冰喷射。在所有情况下,一些颗粒都会通过软管到达喷嘴时被压碎并压碎,因此流中将充满干燥的细粉尘。该软件似乎主要将除大多数实际颗粒以外的细尘记录为不规则物。由于有限的成像区域(8.94mmx6,69mm)和较低的成像深度,即使使用正确的参数,捕获和成像大于1mm的粒子实际上也非常具有挑战性。最小的测量粒度为13微米至16微米,但真正的区别在于粒度。堵塞的喷嘴效应在颗粒尺寸上最为明显,因为消除堵塞会使尺寸从34微米增加到59微米。两个喷砂机之间较大的粒径差异可能是由于进料系统的差异。在测量IceBlastKG20的过程中,可以看出,单个粒子撞击喷淋室后会下雨。在IC110-E的测量过程中没有观察到类似的观察结果。 HiWatch软件可在测量过程中捕获图像,并从这些图像中手动显示KG20爆炸流中明显更大的颗粒。由于大小和图像重叠,该软件无法测量它们(图34)。但是必须注意,这样的图像数量很少。我还浏览了IC110-E测量的图像,但是即使有了更多的测量和图像,也没有发现明显的颗粒。 7.2表面温度喷涂时,请注意热电偶的温度读数异常低。喷雾结束时,用手持式红外测温仪检查温度。结果表明,当样品架的温度明显高于室温(> 50°C)时,手持温度计的读数通常是热电偶的两倍。由于热电偶和温度计未针对被测表面进行校准,因此记录的温度读数明显低于实际温度。但是,所有温度都在相同的配置中,因此即使绝对值不可靠,它们也应具有可比性。表面温度图如下所示。在130毫米的距离处(图35),随着空气冷却,温度保持稳定得多,如两条曲线的较小波动所示。 6 bar干冰喷射流的波动略高于30 kg / h。对于4 bar爆破,反向旋转的平均值略高于6 bar样本,这与其他4 bar爆破样本非常接近(图36)。第三次喷雾测试的曲线与使用不同的干冰喷雾器时的曲线稍有不同(图39),但是产量也有所不同。与之前的110毫米喷雾样品一样,扩散空气的冷却效果最差,温度波动很大。与之前的110 mm干冰喷射样品曲线相比,在类似的喷射参数下温度似乎更低。所有干冰喷射样品曲线中的一个特殊特征是:喷涂中断和喷涂结束时的表面温度。这种可能性可能