Разделы презентаций


И ндукционно-плазменная сфероидизация мелких частиц Induction plasma

Аддитивные технологии являются способом изготовления изделий различной формы по данным компьютерной модели путем послойного добавления материала в виде порошка.Общие требования к порошкам для аддитивных технологий – сферическая форма частиц и высокая

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Индукционно-плазменная сфероидизация мелких частиц

Induction plasma spheroidization (IPS)
Выполнил: Федюк И.

М.
Группа МТ8-81
Преподаватель: Курганова Ю. А.

Индукционно-плазменная сфероидизация мелких частиц Induction plasma spheroidization (IPS)Выполнил: Федюк И. М.Группа МТ8-81Преподаватель: Курганова Ю. А.

Слайд 2Аддитивные технологии являются способом изготовления изделий различной формы по данным

компьютерной модели путем послойного добавления материала в виде порошка.
Общие требования

к порошкам для аддитивных технологий – сферическая форма частиц и высокая однородность гранулометрического состава.

Сферическая форма обеспечивает более компактную укладку частиц в определенный объем, а также текучесть порошка с минимальным сопротивлением в системах подачи материала.

Для придания сферической формы порошкам применяется сфероидизация – преобразование исходного материала неравноосной формы с целью получения частиц с формой близкой к сферической.

Аддитивные технологии являются способом изготовления изделий различной формы по данным компьютерной модели путем послойного добавления материала в

Слайд 3Один из методов воздействия сфероидизации порошков – термическое воздействие потока

плазмы.
Температура в струе плазмы достигает 10 000°С.
Контролируемые параметры: скорость подачи,

траектория движения порошка, расход плазмообразующего газа, мощность плазменного потока.

Плазменной сфероидизации может быть подвергнут практически любой материал. Этим способом получают порошки металлов (Fe, Cu, W, Mo, Ni и др.), их сплавов и химических соединений (оксидов, карбидов, нитридов и т. п.).
Порошки, полученные плазменной сфероидизацией, могут быть использованы для напыления покрытий, производства пористой керамики, фильтров, эмиттеров, катализаторов и т. п. 

Один из методов воздействия сфероидизации порошков – термическое воздействие потока плазмы.	Температура в струе плазмы достигает 10 000°С.	Контролируемые

Слайд 4Принцип работы:
Высокочастотная плазма представляет собой ионизированный газ (например, аргон), нагретый

до высокой температуры в переменном электромагнитном поле;
Загрузка сырья осуществляется

в устройство ввода порошка;
Далее порошок подается струей газа (азота) на поток плазмы, где под воздействием высокой температуры происходит моментальная плавка;
Расплавленный порошок попадает в реактор, где остывает в среде инертного газа;
В процессе остывания и кристаллизации порошок приобретает сферическую структуру благодаря поверхностному натяжению;
Далее порошок попадает в коллектор, где происходит забор готовой продукции.
Принцип работы:Высокочастотная плазма представляет собой ионизированный газ (например, аргон), нагретый до высокой температуры в переменном электромагнитном поле;

Слайд 5Микроструктура сфероидизированного порошка карбида вольфрама
Порошок SiO2, сфероидизированный индукционной плазмой (воздушная

плазма)

Микроструктура сфероидизированного порошка карбида вольфрамаПорошок SiO2, сфероидизированный индукционной плазмой (воздушная плазма)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика