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  這種大裂紋有可能深入母板之中,造成較大的危害性。在焊接電流為600~700A情況下,母板的熔深約為2~4mm,熔深層已滲入碳與合金元素,故不再為韌性金屬。一般堆焊復(fù)合耐磨板的母板厚度為10mm,堆焊后的實(shí)際韌性區(qū)金屬約減小20~35%,如果表面裂紋越過熔深層向下繼續(xù)延伸,勢必造成母板強(qiáng)度的降低,更為嚴(yán)重者會(huì)造成復(fù)合耐磨板的斷裂。   研究表明,堆焊層的裂紋數(shù)量越多,越細(xì)小,分布越廣,則焊接應(yīng)力釋放的越,母板焊后變形越小,應(yīng)用中越。另外,復(fù)合耐磨板的表面若是沒有裂紋或很少的裂紋,則視為不合格產(chǎn)品,這是因?yàn)槎押笇颖砻嬗捕群湍湍バ詻]有達(dá)到要求。   焊接是一種使復(fù)合耐磨板之間形成 性連接的加工工藝和,在多種焊接方法中,以熔化焊的應(yīng)用為廣泛,而熔化焊中,主要的就是電弧焊。電弧焊以電極和母材之間產(chǎn)生的電弧作為熱源的主要來源,來熔化耐磨板與母材,在母材上形成熔池,冷卻后形成焊縫。   因此作為電弧焊的主要熱源,電弧對(duì)于電弧焊有著至關(guān)重要的作用。電弧性指的是電弧在焊接過程中保持燃燒而不發(fā)生斷弧、磁偏吹等現(xiàn)象的程度。燃燒的電弧具有熔滴過渡過程平穩(wěn),電弧弧長變化小,短路飛概較少等優(yōu)點(diǎn),所焊焊縫熔深、熔寬、余高都比較合適,焊縫成型美觀,焊接質(zhì)量高。

耐磨鋼板【12cr1movG 高壓合金管】量大從優(yōu)



  組織強(qiáng)化(如淬火+回火)。軋制后加熱溫度超過相變溫度30-50℃,經(jīng)水冷后生成的淬火飽和固溶體為不組織,強(qiáng)度和硬度都很高。隨后進(jìn)行回火可使淬火固溶體分解軟化,達(dá)到對(duì)鋼板塑性和韌性的要求。工藝上稱該工序?yàn)檎{(diào)質(zhì)處理。   控軋控冷工藝(TMCP)。嚴(yán)格控制復(fù)合耐磨板的冷卻過程,在接近或低于鐵素體開始生成的溫度(Ar3,910℃)下完成終軋??剀堉冈诟偷臏囟认峦\?,高溫奧氏體晶粒長大;控冷即軋后立即加快冷卻速度,既避免晶粒長大,又形核率,產(chǎn)生強(qiáng)韌性更高的細(xì)小貝氏或針狀鐵素體,通過細(xì)化晶粒顯著改善鋼板的強(qiáng)韌性。   的細(xì)晶粒鋼板,其晶粒直徑小于100m,而TMCP鋼板的晶粒可達(dá)到10-50m,超細(xì)晶粒鋼板的晶粒直徑可達(dá)0.1-10m,其顯微組織和力學(xué)性能不能從熱處理。超均勻性是指成分、組織、性能的均勻一致,并強(qiáng)調(diào)組織均勻的主導(dǎo)作用。   冶金行業(yè)中使用復(fù)合耐磨板的機(jī)會(huì)非常多,它通過離心鑄造加工而成,能讓復(fù)合耐磨板的剪切強(qiáng)度要高于本身金屬的強(qiáng)度,能讓基層與耐磨層進(jìn)行力學(xué)互補(bǔ),從而能夠在強(qiáng)度上更高,達(dá)到耐磨的效果,對(duì)延長耐磨板的使用壽命幫助極大。




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  對(duì)于w(Ni)在4%-7%的低碳馬氏體耐磨襯板以及超級(jí)馬氏體耐磨襯板,在淬火后(通常采取空冷)形成低碳馬氏體,在回火加熱到As(低于Ac1)以上時(shí),將發(fā)生M的你轉(zhuǎn)變。這種組織不同于Ac1溫度以上轉(zhuǎn)變形成的奧氏體,也不同于從高溫冷卻時(shí)殘留的奧氏體,因此稱為逆變奧氏體。   這種組織富碳富鎳,具有良好的組織溫度性,通常彌散分布于低碳馬氏體基體,具有明顯的強(qiáng)韌化作用。焊接特點(diǎn)對(duì)于Cr13型和馬氏體耐磨襯板來講,高溫奧氏體冷卻到室溫時(shí),即使是空冷,也轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,出明顯的淬硬傾向。   由于焊接是一個(gè)快遞加熱與快速冷卻的不平衡冶金過程,因此,此類焊縫及焊接熱影響區(qū)焊后的組織通常為硬而脆的高碳馬氏體,含碳量越高,這種硬而脆傾向就越大。當(dāng)焊接接頭的拘束度較大或氫含量較高時(shí),很容易導(dǎo)致冷裂紋的產(chǎn)生。   與此同時(shí),由于此類鋼板的化學(xué)成分使其組織位于舍夫勒M與M+F相組織的交界處,在冷卻速度較小時(shí),近縫區(qū)及焊縫金屬會(huì)形成鐵素體及沿晶析出碳化物,使接頭的塑韌性顯著降低。因此,在采用同材質(zhì)焊接材料焊接此類馬氏體鋼板,為了細(xì)化焊縫金屬的晶粒,焊縫金屬的塑韌性,焊接材料中通常加入少量的Nb、Ti、Al等合金化元素,同時(shí)應(yīng)采取一定工藝。




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