Kuinka puhdistaa kovametalliseokset?
Jätä viesti
Kovametalliseos on erittäin tuottava työkalumateriaali, joka valmistetaan sekoittamalla korkean sulamispisteen ja kovuuden metallikarbidijauhetta sideaineeseen ja puristamalla se erilaisiin tarvittaviin muotoihin jauhemetallurgiamenetelmällä. Ennen kovametallin pinnoittamista tai hitsaamista sen kiinnikkeet on puhdistettava perusteellisesti, muuten sitä ei voida pinnoittaa. Jos langan katkaisun jättämiä pieniä hiukkasia ei voida poistaa kokonaan ennen hitsausta, se vaikuttaa vakavasti hitsauksen laatuun. Perinteinen puhdistusmenetelmä sisältää pääasiassa veitsen liotuksen suoraan happamaan nesteeseen, jolla on tietty korroosio veitsessä; Suurin haittapuoli on, että se pystyy puhdistamaan vain leikkaustyökalun pinnalla olevat öljytahrat, mikä ei ole kovin hyödyllistä mikrohuokosten lialle lankaleikkauksen jälkeen; Ultraäänipuhdistusta käytettäessä langan katkaisun jälkeen jäänyt ongelma ratkeaa täysin, mutta se on yhdistettävä erikoispuhdistusaineisiin parempien tulosten saavuttamiseksi.
Kovien metalliseosten puhdistus on tärkeä aihe. Toisin kuin tavalliset metallit, kovametalliseokset jauhetaan joskus hiomapastalla, ja öljytahrat sitoutuvat tiiviisti kovan seoksen pintaan. Ultraäänitaajuuden, tehon ja lämpötilan yhdistelmä voi repiä ja irrottaa likaa sisäreiästä ulkopinnalle. Tämä tuhoisa puhdistusvoima ja pommitukset eivät ainoastaan saavuta täydellistä dekontaminaatiota, vaan myös lyhentävät huomattavasti puhdistusaikaa.
Kovien metalliseosten ultraäänipuhdistus on suhteellisen tärkeä tekniikka. Toisin kuin tavalliset metallit, kovametalliseokset jauhetaan usein hiomapastalla ja öljytahrat sitoutuvat tiiviisti kovan seoksen pintaan. Lisäksi kovien metalliseosten sisäreiät ovat pieniä ja sisäreikien lika kiinnittyy tiukasti sisäreikien sisäseinään. Likailmiö on suhteellisen vakava, ja joskus ultraäänipuhdistus ei ehkä pysty puhdistamaan niitä täysin pitkän ajan kuluttua.
Viitepisteet ja tekniset tiedot kovien metalliseosten ultraäänipuhdistukseen
Kovan metalliseoksen pinnalla olevan lian jakautumisen ja reiän sisällä olevan lian ominaisuuksien mukaan vaaditaan, että ultraääniaalloilla on riittävä ja riittävä tunkeutumisvoima, joka pääsee nopeasti sisään pieneen reikään puhdistusta varten. Lisäksi sisäseinästä ultraääniaaltojen vaikutuksesta irronneen lian tulee virrata ulos pienestä reiästä reaaliajassa toistuvan lian saastumisen välttämiseksi.
Karbidin ultraäänipuhdistuksen taajuuden suunnittelussa monien kokeiden avulla voidaan varmistaa, että samassa nestemäisessä ympäristössä muotoilu täyttää ultraäänitaajuuden tämän vaatimuksen täyttämiseksi. Koska mitä korkeampi ultraäänitaajuus, sitä enemmän on kavitaatiokuplia ja sitä suurempi on pommituksen tiheys. Kuitenkin taajuuden kasvaessa, mitä heikompi pienten kavitaatiokuplien pommitusvoima kovassa metalliseoksessa on, sitä pienempi on kavitaatiointensiteetti ja siten puhdistusvoima. Siksi on tarpeen valita oikea ultraääniaaltotaajuus, jotta varmistetaan kavitaatiokuplien koko ja määrä, samalla kun se täyttää kavitaation voimakkuuden, jotta neste
ultraääniura voi päästä kokonaan pieneen reikään, se voi myös ruokkia riittävästi energiaa parhaan puhdistusvaikutuksen saavuttamiseksi.
Kovan seoksen pienissä huokosissa olevan lian ominaisuuksien vuoksi käytettävälle puhdistusnesteelle on asetettu tiettyjä vaatimuksia: puhdistusnesteen on kyettävä antamaan tietty alkalisuus, sillä on oltava dispergoiva ja suspendoiva vaikutus ja estettävä irronnutta rasvaa pääsemästä takaisin. adsorboitua tuotteeseen.
Käytetty emäksisyys on yleensä Ph9 ~ 10, ja puhdistusnesteellä tulee olla vahva kyky liuottaa likaa.
Puhdistusliuoksen dekontaminointikyky liittyy läheisesti lämpötilaan. Jos puhdistusliuoksen lämpötila on liian alhainen, se vähentää liuoksen kemiallista aktiivisuutta ja lian liukenemisnopeus on liian alhainen, mikä ei edistä lian puhdistamista pienessä reiässä; Lämpötilan noustessa se muuttuu merkittävästi puhdistuksen kannalta hyödylliseen suuntaan. Liian korkeissa lämpötiloissa tietyt liuoksen komponentit kuitenkin hajoavat lämpöhajoamisessa ja menettävät tehokkuutensa. Kun puhdistuslämpötila on korkeampi kuin ionittomien pinta-aktiivisten aineiden samepiste, pinta-aktiivisten aineiden liukoisuus veteen heikkenee, saostuu ja kelluu, jolloin ne menettävät rasvanpoistokykynsä. Samaan aikaan liian korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa liuottimien liiallista haihtumista ja vaikuttaa myös epäpuhtauksien liukenemisnopeuteen.








