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%)Table1Elementcontentsofvariousregionsin区域CWFeCrMnMoa10.4389.57————b12.6460.1223.932.80.51—c9.5329.3555.494.510.99—d7.323.3383.065.111.19—e12.1375.1411.161.57——f8.7731.1354.163.090.991.86g8.214.4781.094.921.31—h10.1954.2929.844.870.82—i9.0523.9058.725.141.391.81j6.394.980.886.321.50—图4堆焊层表面XRD图谱XRDspectrumofhardfacinglayer图5堆焊层熔合线附近及表面显微组织Microstructureofhardfacingandnearthefusionline纯氩气保护堆焊层中的柱状基体组织与硬质碳化物分布不均匀,尺寸大小杂乱,堆焊层表面有长条状枝晶存在,如图5b所示,对基体韧性有不利影响.随着保护气体中CO2的加入,组织有细化趋势,硬质相分布趋于均匀化.纯CO2气体保护堆焊过程中,熔池温度相对较低,过冷度较大,晶粒长大速度较慢,而形核率较高,对组织有细化作用,利于堆焊层内部和表面等轴晶的形成,枝晶间Cr,Mo,Mn等元素可置换出部分Fe元素,形成较细小的菊花状碳化物,弥散分布在基体中,有助于提高焊层表面韧性,如图5e,图5f所示[7].硬度及耐磨性堆焊层剖面显微硬度值如图6。加入稳弧剂使电弧稳定,熔滴过渡均匀。宁夏药芯焊丝商家
对比分析极性对飞溅的影响。表6正反极性焊接的飞溅率电弧电压U/V焊接电流I/A直流反接飞溅率(%)测试值均值直流正接飞溅率(%)测试值均值18~20190~~23210~~26240~~29270~试验结果AP-55焊丝在各预设焊接参数区间内,不同极性焊接的飞溅率如表6所示。从表6可以看出,随着焊接参数从18V/190A增大至29V/280A,直流反接的飞溅率分别为,,,;而直流正接的飞溅率分别为,,,,直流反接的飞溅率约为直流正接的3倍。上述结果说明,在不同焊接参数施焊时,直流正接比直流反接焊接产生的飞溅率小。同一参数正反极性堆焊时,焊道飞溅情况如图6所示。可以看出,直流反接时,焊接飞溅量多,颗粒尺寸较大,且多落在距离焊道中心不远的位置,难以清理;而直流正接时飞溅量少,尺寸小,容易清理。综合上述试验结果,AP-55焊丝直流正接的飞溅小于直流反接。图6正反极性堆焊焊道飞溅情况4结论通过对比全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝AP-55正反极性的焊接电弧稳定性试验,表明该焊丝直流正接的焊接电弧稳定性高于直流反接。正反极性的焊接飞溅率测试结果表明,AP-55焊丝直流反接的飞溅率大于直流正接,而且直流反接时焊接飞溅颗粒尺寸大,难以清理。青海药芯焊丝大概多少钱根据焊丝的结构,药芯焊丝可分为有缝焊丝和无缝焊丝两种。
正在研究确保40%以上的材料的延伸率、小于%的焊接部偏析指数、50j以上的在-40℃中的冲击能量值的方案。例如,作为用于制造药芯焊丝用钢板的方法,垄断文献1中公开了通过在含有mn:~%、si:~%、ni:~%的钢中添加cr、mo、ti等来制造冲击韧性和强度特性优异的焊棒用钢的方法。但是,对于垄断文献1而言,由于添加了大量的高价合金元素,存在制造成本上升的问题,此外,可以通过添加合金元素来确保强大度,但是韧性低,从而存在难以确保加工性的问题。另外,垄断文献2中公开了通过在助焊剂原料中添加ti、mg等来促进熔融金属的脱氧反应,并减少焊接缺陷技术。但是,为了充分获得熔融金属的脱氧效果,需要在助焊剂中添加大量的合金元素,但是,如上所述,当在助焊剂中添加大量的合金元素时,发生焊接时微细粒子溅到周围的很多飞溅(spatter)现象等焊接作业性降低。因此,现需要开发一种可获得极低温环境中的低温韧性优异的焊接部且使用焊接操作性和拉拔加工性优异的药芯焊丝用冷轧钢板的焊接钢带及其制造方法。现有技术文献(垄断文献1)韩国公开垄断公报第2006-107910号(垄断文献2)日本公开垄断公报昭60-46896号技术实现要素:(一)要解决的技术问题根据本发明的一个方面。
焊条和实心焊丝电弧焊极性对电弧力、弧柱区热量分布、熔滴过渡、工艺性能的影响研究已较为成熟[2]。近年来对不同渣系类型药芯焊丝的极性研究也逐步展开,如王宝、刘海云等人[3-4]采用电弧分析仪和高速摄像方法对药芯焊丝CO2气保护、自保护焊接过程中极性对电弧稳定性的影响做了较为详细的研究,分析了不同极性条件下熔滴过渡形态和电弧现象。也有学者在研究水下高压干法GMAW焊接工艺性时指出[5-6],高压环境下采用直流正接方式焊接,由于无法满足形成熔滴反弹型飞溅的条件,同参数下的飞溅现象较直流反接有明显改善。目前,用于耐磨堆焊的药芯焊丝基本都使用直流反接施焊,但是哈尔滨焊接研究所新开发的AP-55焊丝采用直流正接堆焊时工艺性能更优,因此研究不同焊接极性对该类焊丝工艺性能的影响,不仅完善了药芯焊丝电弧焊极性研究的不足,而且对于后续该类堆焊药芯焊丝的开发也具有指导意义。基于不同位置堆焊的试验结果,发现其他位置堆焊时,极性对AP-55焊丝工艺性能的影响与水平位置堆焊试验结果相类似。因此,文中重点讨论在水平位置堆焊时极性对AP-55焊丝工艺性能的影响。因为不需要保护气体,适于野外或高空作业,故多用于安装现场和建筑工地。
三个堆焊层的母材硬度值基本一样,而焊层整体硬度均远高于母材.硬度值由母材向焊层过渡时,在熔合区处有明显陡升现象,存在硬度梯度,且纯氩气保护时极大,纯CO2气体保护时极小,这是因为当保护气体中含CO2时,会对C,Cr,Mn等部分元素造成一定的氧化烧损,元素间浓度梯度降低,扩散程度减弱,硬质碳化物的形成量在过渡区相对减少,硬度梯度降低,陡升幅度变小,对改善界面力学性能有利[8].焊层中的显微硬度值存在波动,并偶有“峰值”出现,这与焊层中的微观组织成分和形态密切相关.由于堆焊层中含有未完全溶解的球形WC颗粒、WC烧损扩散形成的共晶组织、反应析出的硬质碳化物以及基体等多种硬度不同的复杂相,因此堆焊层内的显微硬度值必然不稳定.纯氩气体保护时堆焊层硬度值极大,约为790HV±20HV;纯CO2气体保护时硬度值极小,约为590HV±15HV;80%Ar+20%CO2混合气体保护时硬度值居中,接近700HV.图6堆焊试样的剖面显微硬度值分布Distributionofmicrohardnesscurvesofdifferentspecimencross-section堆焊试样表面磨损情况见表2,纯氩气体保护堆焊试样的磨损量极大为mg,而另外两个试样的磨损量相近,分别为mg.一般认为,金属材料的硬度可以在一定程度上反映其耐磨性。自保护药芯焊丝是把作为造渣、造气、脱氧作用的粉剂和金属粉置于钢皮之内。宁夏药芯焊丝商家
所采用的保护气体有CO2和Ar+CO2两种,前者用于普通结构,后者用于重要结构。宁夏药芯焊丝商家
ni)等的元素作为非母材的助焊剂的合金元素来添加,并且发生焊接部的偏析指数上升的问题,但是使用本发明的冷轧钢板时,可以明显减少如上所述的偏析原因,并且可以将焊接部偏析指数确保为%以下。另外,在实验温度-40℃下需要将评价焊棒的低温稳定性的冲击实验时的冲击能量确保为50j以上。当在-40℃下的冲击实验中获得的冲击能量值降低到50j以下时,成为低温环境中焊接部等因低温冲击等而引起龟裂的原因,从而对焊接结构物的安全性产生问题,因此需要确保50j以上的冲击能量。在所述-40℃下的低温冲击能量更推荐为55j以上。下面,详细说明本发明的药芯焊丝用冷轧钢板的制造方法。本发明的药芯焊丝用冷轧钢板的制造方法包括以下步骤:将满足所述合金组成的板坯加热到1100~1300℃;对加热的所述板坯进行热轧,以使其热终轧温度达到880~950℃,从而获得热轧钢板;在550~700℃的温度范围下,对所述热轧钢板进行收卷;以50~85%的压下率,对收卷的所述热轧钢板进行冷轧,以获得冷轧钢板;以及在700~850℃的温度范围内,对所述冷轧钢板进行连续退火。首先,将板坯加热到1100~1300℃。这是为了顺利进行后续的热轧工艺且对板坯的同质化处理。当板坯加热温度小于1100℃时。宁夏药芯焊丝商家
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