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我國在20世紀60、70年代就開始將環氧樹脂及其復合物應用于潛水泵進行抗磨蝕保護。在20世紀80年代又相繼開發了復合龍涂層、聚氨酯類涂層仿陶瓷涂層以及橡膠涂層等非金屬涂層。另外有一些使用速鈦膠、橡膠、搪瓷、陶瓷、玻璃等材料形成的非金屬涂層,由于加工工藝復雜等原因使用較少。20世紀90年代,在工業領域還引進了美國DEVCON修復劑、ARC復合涂料、人造橡膠涂層等高分子聚合物材料。這些非金屬涂層材料在泵站惡劣的使用環境下,往往因涂層與金屬基體結合能力差以及材料本身硬度不夠,很難達到預期的抗汽蝕、抗磨蝕效果。
1.金屬涂層的研究
在潛水泵抗磨蝕表面保護技術中還廣泛采用金屬表面保護層。使用最多的是焊條堆焊和線材噴涂。利用不銹鋼焊條的堆焊法可保證焊層與基體有很高的結合強度,但堆焊法沖淡率大,焊層厚而不勻且加工余量大,對工作基體材料的可焊性要求高。經堆焊法處理的潛水泵葉片表面,一般在堆焊處未發生汽蝕破壞前,在堆焊點周圍又迅速發生新的汽蝕破壞,直至堆焊層底部。線材噴涂所形成的不銹鋼霧狀顆粒涂層以機械結合為主,不太適用于潛水泵沖擊載荷和抗汽蝕的修復。對于一些大型的潛水泵工件,如大口徑(直徑3米以上)軸流泵葉輪室,可以在表面鑲嵌一層不銹鋼板來增加抗磨蝕能力。但這種方法需將工件送至大型潛水泵廠專門加工、車削、鑲嵌、焊接、費用貴、周期長,非一般潛水泵泵站所能實施。合金粉末噴涂是在線材噴涂基礎上發展起來的。與堆焊法相比,成型美觀平整,厚度易于控制,沖淡率小,方法簡便,熱源易得,加工不受氣候、場地的限制。但由于噴涂層是由高速噴射到基體表面的半熔融狀態的合金粉末微粒一層一層地有規則地疊加形成的,屬于層狀結構,其物理特性具有方向性,而且在噴涂過程中,每顆粉末微粒均出現凝結、收縮、變形等現象而在涂層中發展一種內應力,因此合金粉末噴涂一般只用于汽蝕和磨蝕不太嚴重的中小型潛水泵的表面保護。
2.表面保護材料和工藝的要求
(1)表面保護材料的技術要求抗磨蝕涂層必須具有:①很高的強度和硬度以抵抗汽蝕、磨蝕的破壞;②具有一家的韌性,以吸收沖擊能量;③具有很高的粘結強度,以保證涂層在泵內30-35米每秒的高速水流沖擊下不會剝落;④涂層材料必須價格適中,才能保證在大中型潛水泵站及量大面廣的農村中小型潛水泵站中推廣使用;⑤涂層材料應無毒,非易燃、易爆品,便于保管運輸,不污染周圍環境。
(2)加工工藝要求為了保證表面保護技術的推廣和應用,加工工藝必須做到:①工藝簡單,能夠為不同程度的操作者所掌握;②加工中所用的工具(器具)應是在市場中易于購得或是一般泵站維修工作中所必備,且價格適中,無需特殊和昂貴的設備;③工藝應不受季節和周圍環境的影響,保證泵站在冬、春季維修期內能夠進行;④涂層不需要特殊的保溫養護,涂覆后能快速固化或投入使用,以縮短維修同期。
3.合金粉末噴焊技術的進展
噴焊防護技術是隨著低熔點粉末材料的研制成功而在噴涂和堆焊基礎上發展起來的一種金屬表面保護技術。由于噴層經歷重熔過程,涂層致密無孔,表面光滑平整,具有節約材料、質量好、效率高的優點,噴焊層表面硬度可高達HRC60-70,可以幾倍甚至十幾倍的延長潛水、水泵過流部件的使用壽命。
4.噴焊合金粉末材料的優化
優化要點為了保證噴焊層的質量,防止工件變形和涂層裂紋的產生,涂層材料研究優化的技術路線為:(1)通過配比優化,改變硬化相的顆粒尺寸、數量及結晶晶粒度的大小,以獲得合理的組織結構形態及分布狀態。(2)根據潛水泵汽蝕、磨蝕的特點,有針對性地調整材料的性能指標,既保證材料優異的抗磨蝕性,又可最大限度地抑制或減少裂紋的產生,提高可焊性。(3)確定合理的技術參數和工藝參數,改善涂層使用條件下的拘束狀態。
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