等离子喷涂流场分布及颗粒运动特性(英文)
本文选题:等离子喷涂 切入点:流场分布 出处:《材料热处理学报》2017年11期 论文类型:期刊论文
【摘要】:考虑了化学反应及压力梯度力,对等离子喷涂流场分布及颗粒运动特性进行研究。利用Spray Watch-2i对飞行颗粒进行在线监测。结果表明:气流的最高温度为12000 K,最高速度为150 m/s。当载气流量在4 L/min时,颗粒能够很好的加热加速。当送粉流道与射流方向垂直时,颗粒分布在流场外围,而当送粉流道与流场垂直方向倾斜8°夹角后,颗粒的运动轨迹偏向流场中心。当颗粒直径为10μm时,颗粒能够被载气送入到射流中心位置。而当颗粒直径逐渐增大时,颗粒穿过射流中心分布在流场外围。颗粒的最大速度达到270.9 m/s,最大温度达到3939 K。最佳喷涂距离为80 mm。
[Abstract]:Taking into account chemical reactions and pressure gradient forces, The flow field distribution and particle motion characteristics of plasma spraying are studied. The flying particles are monitored online by Spray Watch-2i. The results show that the maximum temperature of air flow is 12000 K and the maximum velocity is 150m / s. When the flow rate of carrier gas is 4 L / min, The particle can accelerate heating well. When the feed channel is perpendicular to the jet direction, the particle distributes outside the flow field, and when the powder feed channel and the flow field are inclined to 8 掳angle perpendicular to the flow field, When the particle diameter is 10 渭 m, the particle can be transported to the center of the jet by carrying gas. When the particle diameter increases gradually, the particle can be transported to the center of the jet. The particle passes through the center of the jet and distributes around the flow field. The maximum velocity of the particle is 270.9 m / s and the maximum temperature is 3939 K. the optimum spraying distance is 80 mm.
【作者单位】: 西安石油大学机械工程学院;
【分类号】:TB306
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,本文编号:1637306
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