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渗氮管线管横向精密运动

作者:管线管 来源:www.sdcyg.com 点击数: 更新时间:2020年01月20 【字体:

 较低的压力下就可形成等离子体,渗氮管线管横向精密运动增强等离子体离子渗氮是利用改进的渗氮装置获得低压、高能的增强等离子体。这种装置使得热电子在加速运动中与氮原子和氮分子发生剧烈碰撞。因此管线管渗氮可在低温(300°C左右)下进行。该渗氮工艺的特点表现为电离化程度高,气压低,能量高,甚至可以在没有进行预溅射处理的情况下,利用高能离子的轰击有效地去除管线管表面的氧化膜,这一点与离子注入的效果相近,但也有同样的缺点,就是渗氮层深度较浅。②激光诱导等离子体渗氮激光诱导等离子体渗氮是利用激光扫描时产生的高温,使氮在管线管中的扩散,

 
几个微米的深度内改变了管线管表面的成分和结构,达到硬化的目的另外,要处理的管线管区域可被精确定位,并可通过等离子体区的连续移动扩展到大的表面范围。其中单位面积激光脉冲数和扫描方式(逐步扫描和重叠扫描)对渗氮质量的有很大影响。随激光脉冲数的增加,氮的渗入量增加,当脉冲数为500个/cm2时达最大值,超过这个范围,则因为激光束对表面的剥离作用占优势而抑制了氮的渗入,同时脉冲数的增加会增大表面粗糙度,这对管线管抗磨损性能是不利的③ECRelectroncyclotronreson微波等离子体渗氮保证分段部件1横向精密运动。工作原理:当杆21伸出或者收缩时,带动第二梁12和梁6轴向运动,由于梁6与分段部件1斜面配合,l360n管线管使梁6带动分段部件1运动;又由于分段部件1与梁6横向上通过。内围分段部件2轴向上通过第四燕尾导向结构连接固定支座8第四燕尾导向结构包括相互配合的第四燕尾23和第四燕尾槽,内围分段部件2具有一第二内侧端面22第四燕尾23设置于第二内侧端面22上,第四燕尾槽开设在固定支座8上。第二杆4端头的圆锥面在横向上通过第三燕尾结构连接内围分段部件2内锥孔面;第三燕尾结构包括相互配合的第三燕尾和第三燕尾槽24第三燕尾槽24设置于内围分段部件2内锥孔面上,第三。实施例3第二杆4端头整体呈圆锥状。内围分段部件2内部设有圆锥孔,铝管圆锥状的端头位于圆锥孔内,通过圆锥状的端头与圆锥孔配合,使得第二杆4轴向运动转化为内围分段部件2横向运动。通过第四燕尾导向结构使内围分段部件2与固定支座8轴向上连接起来,使两者在运动的中始终保持,而不脱落,并内围管线管分段部件2轴向上的运动,保证内围分段部件2横向精密运动。工作原理:当第二杆4伸出或者收缩时,由于第二杆4与内围分段部件2斜面配合,使第二杆4带动内围分段部件2运动;又由于第二杆4与内围分段部件2横向上通过第三燕尾导向结构连。管子泛指筒形、中空而细长的物体,就其截面形状的不同,管子可分为方管、圆管、椭圆管等,就其材质而言,管子又分为钢管、有色金属管、非金属管等。钢管强度高,表面光滑,工艺性能好,可焊接、管线管切割或弯曲。

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