Взривяване на сода (бластиране с бакпулвер) Храни за грешка на повърхността

Взривяване на сода (бластиране на сода за хляб)

взривяване
Взривяването с натриев бикарбонат, познато още като сода бластиране, бластиране с бакпулвер или на английски, сода бластиране, става все по-важно като много нежен процес на бластиране през последните години. Дори ако на този абразив често се приписват почти магически сили в Интернет, ефектът му се основава предимно на определени физически свойства.

Малко физика: енергията на абразива

При почистващото бластиране два фактора са по същество решаващи за ефекта върху компонента: твърдостта и енергията на абразивното зърно, когато го удари.

Твърдостта се определя от избора на абразив, т.е. материала. Много твърд абразив е например корундът с твърдост по Моос 9. Натриевият бикарбонат със своята твърдост по Моос от 2,5 до 3 е в другия, мек край на скалата и следователно е един от "нежните" абразиви.

■ Енергията при удряне на детайла е произведение на маса и скорост съгласно формулата E = 1/2mv²

Колкото по-висока е скоростта на взривната среда и колкото по-голямо е зърното (т.е. неговата маса), толкова по-голяма е енергията при попадане в детайла. Голямо, масивно зърно създава по-голямо въздействие върху компонента. Грубо стоманено зърно от порядъка на 1,7 mm, тъй като се използва за почистване на тежки стоманени носачи, удря повърхността на компонента с енергия до 80 mJ (милиджаула).

Избирайки натриев бикарбонат като взривен агент, можете да внесете мек взривен агент с малко енергия в компонента. Действителната енергия на зърно от натриев бикарбонат при същата скорост е в порядъка на степен по-малка от един mJ. Тази енергия трябва да бъде разпределена сега.

Пример от ежедневието

Ситуацията, когато пясъкоструенето е сравнима с управлението на автомобил с висока скорост, когато предното стъкло е ударено от чужд предмет (камък или муха). При шофиране на кола целта (предното стъкло) се придвижва към снаряда (камъкът или мухата), но ефектът е сравним. Твърдо чуждо тяло като камък прониква през стъклото или дори го прониква. Тъй като стъклото е много крехко, малките частици излизат от стъклото.

По-мекото чуждо тяло като насекомо, от друга страна, абсорбира цялата енергия и избухва върху стъклото. Подобна ситуация съществува и при пясъкоструенето. Абразивното зърно удря компонента и преобразува там кинетичната си енергия.

Къде работи тази енергия? Твърдото драска мекото

Твърдостта определя дали абразивът прониква през слой или изобщо компонента. Ако абразивното зърно е по-твърдо от компонента, то обикновено прониква. Ако, от друга страна, абразивът е по-мек от компонента, кинетичната енергия действа главно в абразивното зърно. Корунд напр. със своята твърдост от 9 Mohs той прониква в почти всички материали. По-мек абразив като Пластмаса (твърдост 3,5 до 4) или натриев бикарбонат (твърдост 2,5 до 3) прониква в бои, пълнители, а също и в алуминий (твърдост 2) и др., Но не в стоманена ламарина или стъкло на прозорците (твърдост 5 до 6).

С натриев бикарбонат например графитите могат да бъдат премахнати от прозорец или прозорец на автомобил, без да се матира прозореца. В случай на покрит компонент, твърдостта на абразива определя в кой слой действа енергията. Ако използвате много твърда взривна среда, нейната енергия работи не само в (стария) слой боя, който трябва да се отстрани, но и в областта на материалния компонент близо до повърхността. Ако изберете абразива така, че твърдостта му да е точно под повърхностната твърдост на компонента, но над твърдостта на слоевете, които трябва да се отстранят, старите слоеве боя се отстраняват, без да се засяга повърхността на компонента.

Пластична деформация в компонента да или не?

Според нашия опит компонентът обикновено се деформира поради вътрешно напрежение, когато абразивът може да проникне в материала. Получената деформация се увеличава с намаляването на дебелината на стената на компонента. С други думи: лист с дебелина 0,5 мм би ни причинил повече притеснения при взривяване, отколкото лист с дебелина 10 мм. В областта близо до повърхността се извършва пластична деформация. Това действа като остатъчно компресивно напрежение върху целия компонент (вж. Раздел Shotpeening).

Най-важните абразиви за взривяване на панелите на тялото и тяхната твърдост по Mohs

бластиране

Какво е различното при натриевия бикарбонат?

Натриевият бикарбонат се разгражда върху по-твърдата повърхност на компонента, без да прониква през него. Слоят боя или мръсотия, който може да присъства на повърхността на компонента, който е по-мек от самия компонент, но също така и по-мек от абразива, се прониква от абразивното зърно. Постига се почистващ ефект, но твърди чужди вещества, ръжда или следи от корозия остават видими след взривяване. Натриевият бикарбонат прониква само в по-меки материали като Алуминиев лист.

Кога е бластирането на сода? Причини за използване на натриев бикарбонат

  • Панелите на тялото могат да бъдат взривени с натриев бикарбонат без риск от пластична деформация. Това обаче не премахва ръждата.
  • При поцинкованите панели на корпуса се отстраняват само слоевете боя и пълнител, но цинковият слой остава.
  • Праховите покрития могат да бъдат отстранени от алуминиевите компоненти, без да причиняват прекомерни щети на компонента.
  • Остатъците от взривния агент, оставащи в компонента, могат да бъдат разтворени с вода и по този начин да не навредят, напр. при взривяване на цели двигатели или предавки.
  • Патината се запазва, когато се възстановят старите части на двигателя. Няма нова, свежа повърхност.
  • Графитите могат да бъдат премахнати от стъклените стъкла, без да ги матирате.

Само чист или като нов? Визуалната разлика

Микроструктурата на повърхността му е определяща за визуалното впечатление на даден компонент. Ако абразивът е по-мек от повърхността на компонента, структурата на повърхността не се променя. Следите от корозия се запазват до голяма степен. Класическите автомобилни фенове например харесват, когато карбураторът не изглежда като нов, а просто се почиства чрез взривяване. Когато се използват по-твърди абразиви като стъклени мъниста, повърхността се преоформя в микроскопичния диапазон и по този начин изглежда като нова.

Какво струва содовото бластиране?

Докато много други абразиви могат да се използват многократно, натриевият бикарбонат е абразив за еднократна употреба. Корундът и натриевият бикарбонат са приблизително еднакви при покупката, но корундът може да се използва повторно до 20 пъти и следователно има само малък дял от общата цена в изчислението. Натриевият бикарбонат е неизползваем след първата употреба, тъй като се разпада на прах веднага при удар. Това означава, че консумацията е около 20 пъти по-висока от тази на корунда. Докато консумацията на абразив е включена в почасовата ставка при взривяване с корунд, консумацията на абразив се заплаща допълнително при взривяване с натриев бикарбонат. Консумацията на взривна среда е около 125 kg/h.

В кои взривни системи и процеси се използва?

Натриевият бикарбонат обикновено се обработва мокър или сух в ръчно задействана дюза. Може да се използва в процесите на инжектиране и взривяване под налягане, в пясъкоструйни кабини, а също и в свободни взривни зали.

техническа характеристика

Твърдост: 2,5 - 3 Mohs
Плътност: 2,22 g/cm³
Насипно тегло: 0.65 - 1.2 g/cm³
Разтворимост във вода: 96%

Алтернативи на содовото бластиране

сода

Подобни резултати могат да бъдат постигнати и с пластмасови гранулати или растителни абразиви като орехови или плодови кости, тъй като те имат приблизително същата твърдост и плътност като натриевия бикарбонат.

Абразивна повърхностна технология в Есен
Вашият партньор за изстрелване, взривяване на стъклени топчета, изстрелване и пясъкоструене от 1990 г. насам.

Adlerstrasse 29, 45307 Essen
Тел: 0201-511666 Факс: 0201-511667
[email protected]

работно време

От понеделник до четвъртък: от 8:00 до 16:00
Петък: 8:00 ч. До 14:00 ч.

Видеоклипове и изтегляния

Грешна абразивна повърхностна технология | Собственик Франк Сининг
Повърхностна технология в Есен. Изстрелване от неръждаема стомана, взривяване на стъклени топчета, изстрелване, пясъкоструене, декориране, почистване на взривяване, възстановяване.