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根据实施方式中进行了说明的方法等,制造具有表1所示组成及铜镀膜的平均晶粒直径的直径为,使用这些各焊丝,在焊丝的进退方向上进行送给控制(焊丝送给控制短路电弧焊法),并在下述所示的条件下实施焊接。(1)钢板使用长200mm×宽60mm×厚。另外,钢板的钢种为sphc590。(2)焊接姿势实施水平搭接角焊。(3)保护气体作为保护气体,使用ar+20体积%co2。(4)焊接电流及焊接电压以焊接电流:240a、焊接电压:以18v、焊接速度100cm/分钟实施焊接。需要说明的是,焊丝通过对拉丝加工的条件进行各种改变,制作铜镀膜的平均晶粒直径不同的焊丝。现有例1~3在制造时对动态再结晶和晶粒的生长不进行控制,铜镀膜的晶粒直径超过600nm。另外,比较例1是使用对本发明例24中使用的焊丝在惰性气体气氛中以加热炉的设定温度为200℃、10分钟的条件进行加热处理后的焊丝的例子。平均晶粒直径,采用使用ebsd装置(tsl制oim结晶方位分析装置)在与焊丝的长度方向正交的截面中测定的数据而取得。平均晶粒直径是考虑了面积比例的直径d’,可以通过附属于装置的软件容易地算出。需要说明的是,平均晶粒直径的数值是以成为10的倍数的方式四舍五入取整得到的值。ebsd的分析范围为μm×μm。铸造焊丝主要用于具有特殊性能要求的手工堆焊,如高温和低温下的抗氧化性、耐磨性和耐腐蚀性。广西焊丝服务热线
必须要在能对镀铜层晶粒度实行有效控制(添加镀铜添加剂)的基础上才可行。但是,市场上的镀铜添加剂大多是通过络合铜离子、降低铜离子的电极电位、抑制镀液的镀铜速度来细化镀层晶粒、改善镀铜质量的。这类添加剂在提高镀层质量的同时势必降低镀液的镀铜速度,从而降低焊丝镀层厚度,对焊丝的防锈性能带来不利影响。这种镀液的镀铜速度对添加剂浓度非常敏感,镀液中允许的添加剂浓度范围很窄,而镀液中添加剂浓度的检测又非常困难。使用过程中,添加剂浓度的变化会给镀层厚度带来波动,造成镀层厚度均匀性下降。分子筛型镀液添加剂完全克服了络合型镀铜添加剂的弊端,不仅可以明显提高镀铜层与焊丝结合力、光亮度,完全消除焊丝表面铜锈和镀槽“结铜”现象,而且还可保持CuSO4·H2SO4水溶液的原有快速镀铜速度。这种添加剂只存在一个极低使用浓度,只要镀液中添加剂浓度大于极低浓度,焊丝的镀铜速度和镀层质量就可保持稳定(与添加剂浓度无关)。即使冬、夏季节使用,也无须加热或冷却镀液,可保持相对稳定的镀铜速度和镀层质量,因而使用非常方便。这种分子筛添加剂完全抑制镀液中Cu2O等杂质的生成,提高镀液稳定性,有效屏蔽Fe2+的有害作用,延长镀液使用寿命。甘肃焊丝服务电话在焊丝的保管中,由于吸潮了的焊丝会增加熔敷金属中的扩散氢含量;
焊后用石棉布覆盖,保温缓冷至室温。力学性能试验结果如表4所示。试验结果分析:两种实芯焊丝的化学成分和力学性能均能满足标准要求。焊接时,送丝稳定,飞溅和烟尘较小,焊缝成形较好,有较好的焊接工艺性能。(4)药芯焊丝试验依据ISO18276:2005《焊接材料——强大度钢气保护和自保护药芯焊丝——分类》标准进行试验。药芯焊丝的焊接工艺与实芯焊丝基本相同,控制焊接热输入在~。试验结果如表5、表6所示。表3Mn3Ni1CrMo和okAristRod69焊丝的化学成分(质量分数)(%)成分CSiMnPSCrMoNiCuV其他标准值≤~~≤≤~~≤≤~~M3Ni1-CrMo(Als)Ok69表4Mn3Ni1CrMo和okAristRod69熔敷金属力学性能项目Re/MPaRm/MPaA(%)KV2/(-40℃)/J标准值≥690770-940≥17≥47Mn3Ni1CrMo76582066,50,80,49,52Ok,84,74,93,84表5MF742B和MF742M熔敷金属化学成分(质量分数)(%)成分CMnSiPSCrNiMoV标准值~~≤≤≤~~~≤MF742BMF742M<表6MF742B和MF742M熔敷金属力学性能项目Re/MPaRm/MPaA(%)KV2(-40℃)/J标准值≥690770~940≥17≥47MF742B74082566,64,56,60,66(-60℃)MF742M70082584,66,60,86,70(-40℃)44,50,48,54,49。
采用自制药芯焊丝,利用3种保护气体(纯氢气,80%Ar+20%CO2和纯CO2气体)制备碳化钨/铁基堆焊层,对不同保护气体下WC颗粒溶解扩散、堆焊层组织、硬度及耐磨性进行研究.结果表明,采用纯氩气保护堆焊时,WC颗粒的溶解扩散层宽度约为3μm,WC颗粒边缘以须状共晶组织为主,焊层显微硬度为790HV±20HV,磨损量为mg;保护气体为纯CO2时,扩散层宽约为5μm,共晶组织形态为菊花状、鱼骨状或类团絮状,显微硬度为590HV±15HV,堆焊层表面磨损程度小,磨损量为mg,较纯氩气保护降低了63%倍,耐磨性相对较好.关键词:保护气体;碳化钨;堆焊层;显微组织;耐磨性0序言气体保护药芯焊丝堆焊技术操作简便、效率高,可有效提高设备耐磨、耐热等特殊使用性能,延长材料寿命,降低生产成本,广泛应用于零件修复与生产再制造。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。专业焊丝生产厂家,精选优质塑料制成,焊丝轴盘坚国耐用,防腐性强,欢迎选购。
分析相结构.利用MH-5L型维氏硬度仪测定堆焊层截面显微硬度.通过MUG-5Z型往复式摩擦磨损试验机对堆焊层进行表面磨损试验,磨损条件为:淬火45钢球对磨,负载3kg,频率8Hz,时间20min.使用带能谱仪的扫描电子显微镜(SEM,JEOLJXA-8100)对WC周围元素分布及焊层磨损后形貌进行分析.2试验结果与分析WC颗粒附近的微观组织堆焊过程中熔池内的强烈热作用使球形WC边缘发生熔解烧损,分解出的W,C元素与基体合金元素相互扩散,形成了元素含量不同且晶粒取向有异的碳化物,并在WC周围以不同形态分布[6].如图2所示,纯氩气保护时,WC周围存在不规则集束状细须,晶粒尺寸较大,基体组织与析出碳化物分布不规则;80%Ar+20%CO2气体保护时,WC周围有菊花状或鱼骨状等共晶莱氏体生成,晶粒趋于细化;保护气体为纯CO2时,杂乱无序的细须消失,类团絮状组织形成。基体及晶间析出相分布较均匀.铁基胎体中,碳化物分布趋于均匀,并呈断网状,含量逐渐增加.图3为WC颗粒周围组织扫描分析图,各微区元素能谱值见表1.图3a中亮白色块域a由,为原始球形WC颗粒.WC边缘灰色块域b,e,h中Fe元素含量增多,W元素含量减少,说明WC颗粒在高温下发生了熔化、分解,图3b、图3d、图3f的线扫描结果表明。对于耐热钢和耐候钢,主要是侧重考虑焊缝金属与母材化学成分的一致或相似。附近哪里有焊丝厂家供应
要在确保焊接接头性能的前提下,选择达到比较大焊接效率及降低焊接成本的焊接材料。广西焊丝服务热线
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