ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА

        обработка материалов низкотемпературной плазмой (См. Плазма), генерируемой дуговыми или высокочастотными Плазматронами. При П. о. изменяется форма, размеры, структура обрабатываемого материала или состояние его поверхности. П. о. включает: разделительную и поверхностную резку, нанесение покрытий, наплавку, сварку, разрушение горных пород (Плазменное бурение).
         П. о. получила широкое распространение вследствие высокой по промышленным стандартам температуры плазмы (Плазменная обработка 104 К), большого диапазона регулирования мощности и возможности сосредоточения потока плазмы на обрабатываемом изделии; при этом эффекты П. о. достигаются как тепловым, так и механическим действием плазмы (бомбардировкой изделия частицами плазмы, движущимися с очень высокой скоростью — так называемый скоростной напор плазменного потока). Удельная мощность, передаваемая поверхности материала плазменной дугой, достигает 105—106 вт/см2, в случае плазменной струи она составляет 103—104 вт/см2. В то же время тепловой поток, если это необходимо, может быть рассредоточен, обеспечивая «мягкий» равномерный нагрев поверхности, что используется при наплавке и нанесении покрытий.
         Резка металлов осуществляется сжатой плазменной дугой, которая горит между анодом (разрезаемым металлом) и катодом плазменной горелки (См. Плазменная горелка). Стабилизация и сжатие токового канала дуги, повышающее её температуру, осуществляются соплом горелки и обдуванием дуги потоком плазмообразующего газа (Ar, N2, H2, NH4 и их смеси).Для интенсификации резки металлов используется химически активная плазма. Например, при резке воздушной плазмой O2, окисляя металл, даёт дополнительный энергетический вклад в процесс резки. Плазменной дугой режут нержавеющие и хромоникелевые стали, Cu, Al и др. металлы и сплавы, не поддающиеся кислородной резке. Высокая производительность плазменной резки позволяет применять её в поточных непрерывных производственных процессах. Мощность установок достигает 150 квт. Неэлектропроводные материалы (бетоны, гранит, тонколистовые органические материалы) обрабатывают плазменной струей (дуга горит в сопле плазменной горелки между её электродами). Нанесение покрытий (напыление) производится для защиты деталей, работающих при высоких температурах, в агрессивных средах или подверженных интенсивному механическому воздействию. Материал покрытия (тугоплавкие металлы, окислы, карбиды, силициды, бориды и др.) вводят в виде порошка или проволоки в плазменную струю, в которой он плавится, распыляется, приобретает скорость Плазменная обработка 100—200 м/сек и в виде мелких частиц (20—100 мкм) наносится на поверхность изделия. Плазменные покрытия отличаются пониженной теплопроводностью и хорошо противостоят термическим ударам. Мощность установок для напыления 5—30 квт, максимальная производительность 5—10 кг напыленного материала в час. Для получения порошков со сферической формой частиц, применяемых в порошковой металлургии (См. Порошковая металлургия), в плазменную струю вводят материал, частицы которого, расплавляясь, приобретают под действием сил поверхностного натяжения сферическую форму. Размер частиц может регулироваться в пределах от нескольких мкм до 1 мм. Более мелкие (ультрадисперсные) порошки с размерами частиц 10 нм и выше получают испарением исходного материала в плазме и последующей его конденсацией.
         Свойство плазменной дуги глубоко проникать в металл используется для сварки металлов. Благоприятная форма образовавшейся ванны позволяет сваривать достаточно толстый металл (10— 15 мм) без специальной разделки кромок. Сварка плазменной дугой отличается высокой производительностью и, вследствие большой стабильности горения дуги, хорошим качеством. Маломощная плазменная дуга на токах 0,1—40 а удобна для сварки тонких листов (0,05 мм) при изготовлении мембран, сильфонов, теплообменников из Ta, Ti, Mo, W, Al.
         Лит. см. при ст. Плазматрон.
         В. В. Кудинов.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

ПЛАЗМЕННАЯ ПЕЧЬ →← ПЛАЗМЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Смотреть что такое ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА в других словарях:

ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА

[plasma treatment] — обработка материалов низкотемпературной плазмой, генерируемой дуговыми или высокочастотными плазмотронами. При плазменной обработке изменяются форма, размеры, структура обрабатываемого материала или состояние его поверхности. Плазменная обработка включает: разделительную или поверхностную резку, нанесение покрытий, наплавку и сварку. Плазменная обработка широко распространена вследствие высокой температуры плазмы (до 10<sup>4</sup> К), большого диапазона регулируемой мощности и возможности сосредоточения потока плазмы на обрабатываемом изделии. Удельная мощность, передаваемая поверхности материала плазменной дугой, достигает 10<sup>5</sup> — 10<sup>6</sup> Вт/см, а в случае плазменной струи она составляет 10<sup>3</sup> — 10<sup>4</sup> Вт/см<sup>2</sup>.<br>Смотри также:<br> — Обработка<br> — электроэрозионная обработка<br> — электроннолучевая обработка<br> — электроконтактная обработка<br> — электроискровая обработка<br> — электроимпульсная обработка<br> — электрогидравлическая обработка<br> — электроабразивная обработка<br> — обработка холодом<br> — химико-механическая обработка<br> — ультразвуковая обработка<br> — термическая обработка<br> — термомагнитная обработка<br> — обработка металлов резанием<br> — обработка металлов давлением<br> — магнитоимпульсная обработка<br> — магнитная обработка водных систем<br> — дробеструйная обработка<br> — антикоррозионная обработка<br> — химико-термическая обработка (ХТО)<br> — термомеханическая обработка (ТМО)<br> — механико-термическая обработка (МТО)<br> — деформационно-термическая обработка(ДТО)<br> — электрохимическая обработка<br> — электромеханическая обработка<br>... смотреть

ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА

plasma processing микр., plasma treatment

ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА

пла́змове обро́блення

T: 202