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以下的实施例只用于进一步详细说明本发明,而并不限定本发明的权利范围。这是因为本发明的权利范围是由在权利要求书中记载的事项和由此合理推导的事项而确定。(实施例)将具有以下表1中示出的组成成分的板坯加热到1250℃,然后根据以下表2中记载的制造条件制造冷轧钢板。观察到所述冷轧钢板的微细组织具有铁素体组织。测量所述冷轧钢板的微细组织的种类和分数、延伸率、通板性及拉拔加工性,并表示在以下表3中。对于所述通板性,如果在冷轧和热轧时没有轧制负荷且在连续退火时不发生诸如热瓢曲现象(heatbuckle)的缺陷,则表示为“○”,如果产生轧制负荷或在连续退火时发生诸如热瓢曲现象时,则表示为“×”。对于所述拉拔加工性,如果以61%的截面收缩率对药芯焊丝进行拉拔加工时发生诸如撕裂等加工缺陷,则表示为“不良”,如不发生加工缺陷时,则表示为“良好”。此外,使用制造的所述冷轧钢板制造宽为14mm的带钢,然后弯曲该带钢并填充助焊剂和合金成分,然后制造直径为。对如上所述制造的焊接材料进行拉拔,以制造直径为,并实施低温冲击实验,然后将其结果示出在表3中。并且,测量使用药芯焊丝焊接的焊接部件的焊接部偏析指数,然后将其结果示出在表3中。此时。电源种类:焊接电源应采用直流反接(DC+)。黑龙江药芯焊丝直销价
以面积%计,本发明的冷轧钢板推荐具有由1~6%的碳化铁和余量的铁素体构成的微细组织。当所述碳化铁的分数低且小于1%时,无法促进碳化物的析出,并且因钢中固溶元素而成为显示应变时效缺陷的原因,但是,当碳化铁分数超过6%时,不只成为拉拔加工时龟裂的原因,还存在耐蚀性变差的问题,因此所述碳化铁的分数推荐具有1~6%的范围,可以更推荐为~%。本发明的冷轧钢板的延伸率可以为40%以上。由于满足这种物理性质,可推荐用作药芯焊丝用材料。当延伸率小于40%时,在焊丝的拉拔加工时截面收缩率变小,从而可能发生使制管加工性变差且加工时发生诸如撕裂的龟裂的问题。此外,根据本发明制造的冷轧钢板的焊接部偏析指数为%以下,在-40℃下的低温冲击能量可以是50j以上。更具体地,表示使用利用本发明的冷轧钢板制造的药芯焊丝焊接的焊接部的偏析指数,焊接部偏析指数是利用在焊接部的整个面积中由添加元素引起的偏析部所占的面积的比来表示。在焊接部发生偏析时,加工时应力集中在偏析部而成为断裂的原因。在焊接后第2次加工时,为了防止由于焊接部偏析而引起的撕裂,焊接部的偏析指数推荐为%以下,可以更推荐为%以下。在以往的药芯焊丝中,为了确保低温韧性,将镍。药芯焊丝厂家批发价熔敷速度快,生产效率高。
堆焊层硬度:HRC≥48YD658耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD658是高铬铸铁堆焊焊丝,具有优良抗磨料磨损性,工作温度可达650℃,电弧稳定,基本无渣。用途:用于磨损严重的零部件及高温磨损部件。堆焊硬度HRC:≥60YD656耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD656是铸铁堆焊焊丝,堆焊层硬度高,耐强磨料磨损具有良好的抗冲击、抗氧化及耐气蚀性。用途:用于中等冲击情况下主要受磨料磨损的耐磨腐蚀件、如混凝土搅拌机、高速混沙机、螺旋送料机以及工作温度不超过500℃的高炉料钟、矿石破碎机、煤孔挖掘机等。堆焊硬度HRC:≥60YD646耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD646高铬铸铁堆焊焊丝,堆焊时具有良好的抗气蚀能力。用途:可用于常温和高温耐磨耐腐蚀的工件条件。例如水轮机叶片、高压泵零件、高炉料钟。堆焊层硬度:HRC≥45YD642耐磨堆焊药芯焊丝说明:高铬铸铁堆焊焊丝,堆焊层具有良好的抗气蚀能力。用途:用于常温和高温耐磨耐腐蚀工作条件的零部件,如水轮机叶片、高压泵零件、高炉料钟等。
背景技术:对于应用在药芯焊丝(fluxcoredwire)等的焊棒用钢带而言,为了应对各种用途,正在复合开发并应用用作原板的钢板和助焊剂(flux)材料。作为特殊用途,例如正在开发耐磨性优异的高锰(mn)钢的焊接部件、在极低温下的韧性优异的极低温用焊接部件、防尘性能优异的防尘钢用焊接部件等各种特殊目的用的焊接部件。因此,正在开发符合这些特殊焊接用钢的焊棒用材料。一般来说,焊接生产性极高且在各种位置容易焊接的焊接方法有药芯焊接(fcw,fluxcoredwelding)方法。该焊接方法中使用的焊接材料是药芯焊丝,其通过将拉拔普通冷轧钢板的带钢(strip)加工成u字型,并且将以重量比计约为5~50%左右的助焊剂成分和锰(mn)、镍(ni)等合金元素混合为粉末形态并添加到加工的该u字管中,然后加工成圆形而制造。所述助焊剂成分是为了确保焊接操作性而添加,所述合金元素是为了确保适于焊棒的使用用途的特性而添加。此时,通过改变以粉末状态添加的焊芯内合金成分的种类和添加量,确保焊棒材料所需要的各种特性。例如,为了生产需要优异的低温韧性的焊接部件,需要在加工的焊丝焊芯部中混合装入用于改善低温韧性的合金元素和助焊剂。另一方面。通常可在四级风力下施焊。
有极大的经济效益和发展空间[1].保护气体的成分和含量对焊接成形、元素过渡及焊层组织和性能的影响颇大[2].国旭明等人[3]认为,当保护气为Ar+(5~20)%CO2时,高强钢熔敷金属组织主要为针状铁素体,强度高,韧性好;当保护气体为纯氩气时,显微组织以板条状马氏体为主,强度提高,韧性和塑性下降.碳化钨颗粒与铁基的浸润性极好,且因其自身硬度高、热膨胀系数小、耐磨性好等特点,有助于零件表面性能的强化,在石油、矿山、农耕等部门应用率颇高.目前,针对碳化钨颗粒增强铁基堆焊材料的研究多集中在合金成分、WC种类、尺寸和含量等因素对熔敷金属的影响,而关于保护气体成分的讨论却相对缺乏[4-5].不同保护气体堆焊过程中,熔池凝固、WC颗粒溶解扩散、熔敷金属显微组织、硬度及耐磨性等均存在差异.因此,有必要对药芯焊丝堆焊WC/铁基焊层时所选用的保护气体种类进行研究.文中采用3种不同保护气体制备WC/铁基堆焊层,探究了保护气体对焊层组织分布、硬度及耐磨性能的影响,为优化WC颗粒增强铁基堆焊工艺,增强材料表面性能提供理论依据.1试验方法试验用焊丝为自制WC堆焊药芯焊丝,直径mm,填充率20%,球形WC粒度为80~150目,原始形貌如图1所示,焊丝主要化学成分为。低碳钢及高强钢用药芯焊丝的品种多、用量大。药芯焊丝厂家批发价
大多数为钛型渣系,焊接工艺性好,焊接生产率高;黑龙江药芯焊丝直销价
该区域组织以γ-Fe为主.图2WC颗粒及周围组织的金相图MetallographicstructureofWCparticlesandadjacentarea堆焊层显微组织及分布图5为不同保护气体下WC/铁基堆焊层的剖面及表面显微组织.上侧堆焊层与下侧母材间的界面结合良好,并由于原子序数小的碳元素的扩散迁移能力强,在熔合区生成一条黑色马氏体带.结合堆焊层XRD图谱可知,堆焊层主要由胞状γ-Fe基体,M7C3,M3C和M23C6型碳化物,高硬度富钨相Fe6W6C,Fe3W3C及WC和W2C组成,其中M表示Fe,Cr,Mn,Mo元素.马氏体带上方晶粒沿热流逆传导方向,快速凝固生长.近熔合线处的温度梯度G较大,结晶速度R较慢,成分过冷度极小,从而形成了一层白色平面晶;随着液固界面不断推进,温度梯度G逐渐减小,结晶速率R逐渐增大,成分过冷增强,晶粒生长方式由无晶核的平面晶发展为沿着垂直于界面方向生长的柱状树枝晶;焊层表面受空气的热传导作用,能量有所散失,形核能力增强,利于形成等轴树枝晶[7],如图5b,图5d,图5f所示.图3不同保护气堆焊层的WC颗粒周围显微组织SEMmicrographsofWCparticlesandadjacentareas表1图3中各微区元素含量分析结果(质量分数。黑龙江药芯焊丝直销价
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