ニュース

  • ガラスモールドのクラッド方法は? – クラッド詳細ガイド

    ガラスモールドのクラッド方法は? – クラッド詳細ガイド

    ガラス金型の表面溶融クラッドは、高温および高摩耗環境における金型の耐久性と性能を向上させるために使用される重要な表面強化技術です。金型の表面を摩耗、腐食、高耐久性の層でコーティングすることにより、...
    続きを読む
  • バルブシール面へのプラズマクラッドの適用

    バルブシール面へのプラズマクラッドの適用

    I. 原理の概要 プラズマ被覆は、熱源として水素プラズマ アークを使用し、フィラー材料として粉末合金を使用する高度な被覆プロセスです。従来の電気溶接、水素アーク溶接、その他の被覆工法と比較して、プラズマ...
    続きを読む
  • プラズマクラッドボールバルブの用途

    プラズマクラッドボールバルブの用途

    ボールバルブを長期間使用すると、頻繁な開閉操作、媒体の化学的性質、使用条件の複雑さなどにより、さまざまな磨耗、腐食、老化、その他の問題が発生する可能性があります。信頼性を確保するために...
    続きを読む
  • 石油産業におけるプラズマ被覆

    石油産業におけるプラズマ被覆

    石油産業におけるプラズマクラッド技術の適用は、主に機器の耐摩耗性、耐食性、高温耐性を向上させ、機器の耐用年数を延ばすことができるため、ますます普及しています。
    続きを読む
  • マイクロプラズマアーク溶接機とは何ですか?

    マイクロプラズマアーク溶接機とは何ですか?

    精密マイクロプラズマアーク溶接機は、プラズマアーク技術を利用して溶接を行う高精度溶接機で、主に小型精密ワークや極めて高い精度が要求される溶接作業に使用されます。プラズマ アーク溶接を組み合わせています。
    続きを読む
  • レーザークラッディングと溶接の違いは何ですか?

    レーザークラッディングと溶接の違いは何ですか?

    レーザークラッディングと溶接は、原理、用途、目的が大きく異なる 2 つの異なる材料加工技術です。この記事では、溶接とクラッドの原理、材料、用途、入熱効果、加工について説明します。
    続きを読む
  • ティグ溶接とは何ですか?

    ティグ溶接とは何ですか?

    TIG溶接(TIG溶接、タングステンイナートガス溶接)は、不活性ガス(主にアルゴン)の保護下で、非溶融タングステン電極を使用するアーク溶接プロセスの一種です。このプロセスは、高品質の溶接結果で広く知られており、さまざまな用途に適用できます。幅広い溶接材料、特に...
    続きを読む
  • プラズマ アーク溶接は GTAW プロセスとどのように異なりますか?

    プラズマ アーク溶接 (PAW) とガス タングステン アーク溶接 (GTAW、タングステン不活性ガスシールド溶接、TIG 溶接とも呼ばれます) には多くのプロセスの類似点がありますが、いくつかの重要な違いもあります。主な違いは次のとおりです。 1. アーク形式...
    続きを読む
  • バルブボディ、シート、スプールの溶接ガイド

    バルブボディ、シート、スプールの溶接ガイド

    石油、ガス、化学、その他の産業では、バルブは主要な制御要素として、さまざまな高温、高圧、腐食環境で広く使用されています。バルブの寿命を延ばし、耐摩耗性と耐腐食性を向上させるために...
    続きを読む
  • 気になるポータブルレーザー溶接機!

    レーザー溶接機は、溶接および被覆装置として一般的に使用されます。ポータブルレーザー溶接機は、従来のレーザー溶接機と比較して特定の機能が欠けているものの、携帯性が向上することを懸念していますか?ポータブルサーバーの利点といくつかの欠点に興味があります...
    続きを読む
  • レーザーを使用してモーターローターをクラッドするにはどうすればよいですか?

    レーザーを使用してモーターローターをクラッドするにはどうすればよいですか?

    レーザー被覆を使用してモーターローターを修理または強化することは、一般的な表面工学技術です。この記事では、モーターローターのレーザー肉盛加工の詳細なプロセスを説明します。この記事では、金属のレーザークラッディングの詳細なプロセスを説明します。
    続きを読む
  • 農業用ブレードのレーザークラッディング

    農業用ブレードのレーザークラッディング

    農業機械の重要な作動部品として、農業機械の刃の使用頻度と負荷は増加しています。ブレードの耐摩耗性、耐食性、その他の性能要件も向上しています。しかし、伝統の強さと厳しさ...
    続きを読む