干冰微粒射流抛光清洗技术研究

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mmmzyh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
航空航天、铁路电力、汽车船舶等领域零部件的表面粗糙度和清洁度对装备性能和寿命的影响极大,故常需抛光和清洗。但传统抛光清洗技术存在抛光清洗不同步、污染高、效率低等诸多问题,与传统抛光清洗技术相比,新型的干冰微粒射流技术具有易操作、低污染、高效率、不易刮伤零部件等优点,在抛光和清洗方面具有重要的应用价值。然而,这一技术对不锈钢基体零部件表面的抛光效果还不太明了,对油漆、积碳、油垢的清洗效果的研究也较少。基于此,通过仿真模拟和自行搭建的干冰微粒射流平台,进行不锈钢基体零部件的抛光和油漆、积碳、油垢的清洗研究。主要研究工作及结果如下:(1)基于流体力学理论及Fluent数值模拟分析,对喷嘴自由射流流场和干冰微粒运动轨迹进行了研究,获得喷嘴内外部气流速度场、压力场分布情况,分析干冰微粒的运动轨迹情况。结果表明,在距离喷嘴出口2~7 cm处的气流速度场和压力场较大,直接导致干冰微粒在距离喷嘴出口2~7 cm处的速度较高,最高可达360 m/s,为后续试验选择合理的射流距离提供了参考。(2)设计并搭建由稳定性供压系统、干冰射流系统、干冰射流控制系统组成的干冰微粒射流平台,进行干冰微粒射流抛光单因素处理实验,系统探究射流压力、射流角度、射流距离、射流时间对表面粗糙度降低百分数的影响规律,设计并进行正交试验,确定工艺参数最佳组合水平。结果表明,干冰微粒射流具有较佳的抛光效果,可有效降低不锈钢表面的粗糙度,且在抛光过程中不产生新物质或带入其他污染物,其作用机理是源于干冰微粒的撞击、升华及瞬态二氧化碳的吹扫共同作用。(3)进行油漆、积碳、油垢的干冰微粒射流清洗试验、去除效率及清洗作用机制研究。结果表明,污染物在干冰微粒的撞击下极易脱落,仅需约500 s的时间就可把厚1 mm、面积为1800 cm2的黑漆清除干净;仅需11 s就可把面积62 cm2的积碳清除干净,清洗效率达95%以上;仅需约131 s的时间就可以把面积为50 cm2的油垢清除干净;其作用机理源于干冰微粒的撞击、高速气流吹扫作用的动力学过程及热冲击作用的热力学过程综合作用的结果。
其他文献
焊接技术因其生产效率高、加工方便等特点而广泛应用于航天、机械、土木等各个工程领域。然而,在焊接过程中,受焊接材料、工艺等因素的影响,在焊缝处不可避免地存在未焊透、裂纹等微小缺陷。当焊接处受到疲劳、腐蚀以及高温高压等因素作用下,这些缺陷会进一步发展,可能导致整个结构的失效,因此对焊缝缺陷进行及时准确地监测具有重要意义。本文针对带有未焊透和微小裂纹的两种缺陷焊缝,以压电传感器为技术手段,利用尾波干涉方
316不锈钢因其良好的耐蚀性能和优异的高温力学性能在航空航天、压力管道、汽车、轮船及军工等领域得到广泛应用。316不锈钢传统的加工方式容易造成材料浪费且工序繁杂。316不锈钢增材制造与传统的减材制造工艺相比,大大缩短了工时、且最大限度地节省了原材料。但因316不锈钢热导率低、流动性强,使316不锈钢增材制造构件成形难度增加。低功率脉冲激光诱导电弧是一种以电弧为主要能量的新型热源,低功率激光作为辅助
本文采用超音速火焰喷涂和超高频感应熔覆技术在17-4 PH不锈钢基体上制备了250μm厚度的WC-12Ni单层涂层、50μm和100μm厚度Ni60A界面层的WC-12Ni梯度涂层,在水介质中进行了不同载荷的冲击实验,并在有限元分析软件ABAQUS中进行了冲击数值模拟。通过表面形貌、金相组织和显微硬度等表征了涂层的特征特性,通过实验研究及数值分析从冲击变形和应力分布等方面分析了梯度涂层冲击载荷下的
随着高速切削在机械制造领域的广泛应用,越来越多的难加工材料在切削过程中发生绝热剪切,由此导致的锯齿形切屑会影响工件材料的切削加工性,因此亟需通过建立切削过程中绝热剪切带的滑移线场模型来认识影响机理和规律。以此指导切削加工参数的合理选择,为生产实践服务,这对实现难加工材料零部件的高质高效加工具有重要的意义。本文针对切削过程中发生的绝热剪切,对绝热剪切带内材料的强烈塑性变形,进行了滑移线场研究,分析了
钢铁产业作为国家的基础产业,有着庞大的市场需求。棒材产品因为截面简单、再加工性好等特点而在国内外得到广泛应用。热连轧是棒材产品生产的一种重要的方法,而复杂的轧制环境和参差不齐的轧制设备以及轧制工艺等因素会严重影响轧制产品的质量。与此同时,人们对于棒材产品质量的要求不断提高,各钢铁公司之间的竞争也日趋激烈,如何在保证轧制产品质量的同时降低生产成本成了钢材生产厂家所面临的主要问题。相比于传统的经验法和
近二十年来,受自然界启发的超疏水表面因其在自清洁、定向运输、雾气收集、耐腐蚀、流体减阻、液体无泵运输、抗结冰等领域展现出良好的应用前景,故获得了研究学者们的广泛关注。其中由于超疏水锥柱阵列具有增强表面疏液效果、提高油水分离效率、降低液-固接触时间和控制液滴弹跳形态等特点,因而受到广泛关注。虽然已有多种方法可加工超疏水锥柱阵列,但低效率、高成本以及难以在多种金属材料上大面积加工的缺点限制了这些方法的
淬硬钢广泛应用于轴承、汽车、模具行业,但其硬度和强度高,切削加工性较差,属于典型的难加工材料。PCBN刀具有较高的硬度和耐磨性,良好的热稳定性和化学稳定性等综合性能,已成为淬硬钢材料切削的常选刀具材料。然而,加工过程中的高热载荷和机械载荷会导致PCBN刀具寿命降低,涂层PCBN刀具在加工淬硬钢方面可有效解决寿命低的问题。对涂层PCBN刀具切削淬硬钢的磨损进行深入研究具有重要的理论意义和工程实践价值
回转运动作为机械运动中的最基本的运动之一,其被广泛的应用在工业机器人、精密机床、激光跟踪仪、坐标测量机等。但是由于装配、制造、设计等诸多因素的存在,导致转台回转轴在运动过程中始终固有的存在着位置相关几何误差以及位置无关几何误差。误差防止法和误差补偿法是提高精密加工或测量仪器回转精度最常用的方法,相比于误差防止法,误差补偿法不需要提高零部件的制造、装配精度,通过相关理论分析建立相关的数学模型补偿误差
镁合金是目前可用的最轻的金属工程结构材料,具有密度低、比强度高、阻尼减震性好等优点。钢是目前应用最广泛的金属材料之一,具有强度高、塑韧性好等优点。镁合金与钢形成结构件能在保证性能的同时达到材料轻量化的目的,在航空航天、汽车等领域具有广阔应用前景。镁合金与钢属于典型的不反应难固溶异质材料,如何获得高质量冶金结合界面进而提升二者焊接接头性能,是国内外研究的热点。本论文以镁合金与钢焊接界面为研究对象,利
5B06铝合金属于铝镁系防锈铝合金,具有较高的强度和良好的耐腐蚀性,主要用于运载火箭贮箱、卫星贮箱的制造。其中运载火箭贮箱内部由消漩器与消能器组成的内层筛网薄膜附件,需要满足不同推进剂类型、大小、增压方式的要求,传统加工方式为铆接和焊接;运载火箭增压输送系统使用的泵体需要整体制造,传统的模具铸造方式周期长,成本高,采用增材制造技术可以很好地解决这些问题。在铝合金增材制造过程中,气孔是影响力学性能的