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鐵素體耐磨襯板在常溫下沖擊韌度低,當在高溫長時間加熱時,力學性能將進一步惡化,可能導致475℃脆化、脆性或晶粒等。奧氏體不繡鋼在常溫下屈強比低(40%-50%),而伸長率、斷面收縮率和沖擊吸收功很高。并具有高的冷加工硬化性。 某些奧氏體耐磨襯板經高溫加熱后,會產生相和晶界析出碳化鉻引起的脆化現象。在低溫下,鐵素體和馬氏體耐磨襯板的沖擊吸收功很低,而奧氏體耐磨襯板則有良好的低溫韌性。對含有百分之幾鐵素體的奧氏體耐磨襯板,更要注意低溫下塑性和韌性降低的問題。 復合耐磨板的焊接化學冶金過程與焊接工藝有著密切的關系。改變工藝條件必然會引起冶金反應條件的變化,因而也就影響到冶金反應過程。這種影響可歸結為以下兩個方面:熔合比的影響熔合比可以改變復合耐磨板的焊縫金屬的化學成分。 要保證焊縫金屬成分和性能的性,必須嚴格控制焊接工藝條件,使熔合比、合理。例如,復合耐磨板在堆焊時總是焊接工藝規范使熔合比盡可能的小,以母材成分對堆焊層性能的影響。在異種鋼焊接時,熔合比對焊縫金屬成分和性能的影響甚大,因此要根據熔合比選擇焊接材料。
碳化鉻耐磨板生成晶核的條件是過冷度。在一定范圍內過冷度越大,固液兩相的自由能相差越多,越有利于形成晶核。焊接時的冷卻速度高,容易較大的過冷度,有利于凝固過程的進行。與雙金屬耐磨板一樣,碳化鉻耐磨板熔池中的晶核也是以異質晶核(非自發晶核)為主。 熔池中存在有兩種所謂現成表面:一種是合金元素或雜質的懸浮質點,由于溫度高,可以成為異質晶核的難熔質點很少(在一般正常情況下所起作用不大);另一種就是熔合區附近加熱到半熔化狀態基本金屬的晶粒表面,這個半熔化的晶粒的尺寸與構造新相形成條件,而成為新形核的表面。 也就是說,熔池凝固時主要是以半熔化的母材晶粒為晶核并長大。因此,熔池具備了有利的形核條件。焊接時,為改善碳化鉻耐磨板焊縫金屬的性能,通過焊接材料加入一定量的合金元素(如鋁、、鈦、鉬等)可以作為熔池中非自發晶核的質點,從而使焊縫金屬晶粒細化。 焊接熱循環作用下的焊縫形成有幾個重要階段,首先是耐磨襯板的局部和填充金屬熔化,然后是熔化金屬由液相到固相的凝固結晶,再就是連續冷卻的固態相變。熔焊方法形成的焊接熔池的凝固結晶過程是晶體生產晶核與晶核長大的過程。
焊劑應具有良好的焊接工藝性能在規定的參數下進行焊接,焊接雙金屬耐磨板的過程中應保證電弧燃燒,熔合良好,過渡平滑,焊縫成形好,脫渣容易。焊劑應具有較低的含水量和良好的抗潮性出廠焊劑中含水質量分數不得大于0.28%。 焊劑在溫度250℃、相對濕度70%的環境條件下,放置24h,吸潮率不應大于0.15%。控制焊劑中機械夾雜物焊劑中碳粒、鐵屑、原料顆粒及其他夾雜物的質量分數不應大于0.35%,其中碳粒與鐵合金凝珠的質量分數不應大于0.28%。 焊劑應有較低的硫、磷含量焊劑中硫、磷的質量分數一般為S0.066%,P0.085%。焊劑應有一定的顆粒度焊劑的粒度一般分為兩種,一種是普通粒度,為5-0.45mm(8-40目);另一種是細粒度,為18-0.28mm(14-60目)。 組織與性能特點Cr13型和馬氏體耐磨襯板,一般經調質熱處理,金相組織為馬氏體,隨回火溫度的不同,馬氏體的強度、硬度及塑性可在較大范圍內,以滿足不同使用性能的要求。對于低碳、超低碳馬氏體耐磨襯板以及超級馬氏體耐磨襯板,經淬火和一次回火或二次回處理后,金相組織為低碳馬氏體+逆變奧氏體復合相同組織。
復合耐磨板是一種用薄鋼帶卷成圓形鋼板或異形截面鋼板,并在其中填滿一定成分的藥粉,或在焊接鋼板或無縫鋼板中填滿藥粉,經拉拔制成的一種焊絲。復合耐磨板的電弧焊是利用連續送進的、可熔化的耐磨板與焊件之間的電弧所產生的高溫,進行焊接的熔焊方法之一。 耐磨板電弧焊的電弧特性,基本上與熔化極氣體保護焊相同;其熔滴過渡形式亦可為過渡、滴狀過渡或純短路過渡。耐磨板氣體保護電弧焊復合耐磨板氣體保護電弧焊與通常的熔化極氣體保護焊的主要區別就在于耐磨板上,它除了采用輔助的外加保護氣體以外,還有耐磨板熔化時產生的氣體和熔渣的保護。 兩種工藝所需的設備,包括焊在內,基本上是相同的。自保護耐磨板電弧焊這種方法與上述的復合耐磨板氣體保護電弧焊的區別,主要是不用外加的輔助保護氣體,依靠藥芯熔化時產生的氣體和熔渣保護熔滴和熔池。因此,這種方法稱為自保護耐磨板電弧焊,所使用的焊絲稱為自保護耐磨板。 自保護與輔助氣體保護方法的區別還在于焊的形式和焊絲伸出長度。自保護方法中的焊絲伸出長度較長,有利于較高的熔敷速度,這是因為焊絲伸出部分較長而被電流預熱得更好。自保護焊的焊,也可以與通常的熔化極氣體保護焊焊相同,只是不通保護氣而已目前國內多采用此種方式,因其方便而易行。
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