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因此还成为焊接不良的主要原因。基本上焊丝用不锈钢与普通碳钢相比,碳钢成分中存在的镍(ni)或铬(cr)等合金元素量大,可减少与助焊剂一起添加的焊芯合金元素的添加量,但由于是高合金材料,原板材料价格高,目前只应用在特殊用途等。不只如此,对于这些不锈钢焊接原板而言,在加工焊棒焊丝时,因加工硬化,发生断裂的可能性高,因此需要在制造工艺中,单独实施退火热处理,这将成为制造成本上升的主要原因。目前对于需要加工性,尤其拉拔加工性及低温韧性的极低温用焊丝用钢材,使用普通碳钢制管,然后在装入助焊剂时,为了确保低温韧性,将高价的合金元素调制成高纯度粉末形态,并与其他助焊剂成分一起投入,从而改善低温韧性,但是由于这时添加的合金粉末是高纯度且为高价,而且随着增加投入量,用于确保焊接稳定性的助焊剂成分的添加条件受到限制。此外,随着添加的高价合金元素在助焊剂内引起偏析现象并聚集在焊棒的一部分的现象,而引发在焊棒加工步骤中撕裂等的操作性变差的问题。因此,现需要开发一种具有优异的低温韧性和焊接操作性的焊丝用钢材,以能够推荐应用在极低温环境中例如,为了确保适合用于极低温的药芯焊丝用冷轧钢板特性。自保护焊丝的焊缝金属塑、韧性,一般低于带辅助保护气体的药芯焊丝。贵州药芯焊丝厂家供应
适合大型工件大面积不预热表面堆焊。用途:用于堆焊耐强烈冲击磨损、耐腐蚀和耐气蚀的场合。例如:高炉料钟、单齿辊、双齿辊破碎机、螺旋输送机叶片,抽引风机和中高压阀门密封面等。堆焊层硬度(焊后空冷)HRC58~62YD698耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD698堆焊焊丝。用途:用于矿产机械和土泥沙石粉碎强烈磨损部位的堆焊。硬度HRC≥60。YD687耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD687是含硼的高铬铸铁堆焊焊丝,电弧稳定,飞溅小,渣少,脱渣容易,堆焊层即使使用硬质合金刀具也难以进行切割加工,只能研磨,金相组织为马氏体+粗大复合碳化物。用途:用于强烈磨损的场合,如牙轮钻头小轴、煤孔挖掘机、提升斗、破碎机辊、泵框筒、混合气叶片等。堆焊硬度HRC:≥58YD678耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD678是钨型铸铁堆焊焊丝。用途:用于矿山机械和破碎机零部件等受磨料磨损部件的堆焊。堆焊硬度HRC:≥50YD667耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD667是铸造索尔马依特合金的高铬铸铁堆焊焊丝,堆焊层在500℃以下具有良好的耐磨损、耐腐蚀和耐气蚀能力。超过此温度以上则堆焊层硬度拒降。用途:用于堆焊要求耐强烈磨损、耐腐蚀或耐气蚀的场合,例如石油工业中离心裂化泵轴套,矿山破碎机部件及柴油气门盖等。贵州药芯焊丝厂家供应一般干伸长应控制在15-25mm。在确认焊丝受潮的前提下适当加大干伸长长度。
1试验条件与方法试验条件试验用焊丝为哈尔滨焊接研究所生产的全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝AP-55,该焊丝为高氟化物强碱性渣系,渣系主要组分含量比例范围见表1,堆焊熔敷金属的化学成分见表2,硬度为55HRC。表1焊丝AP-55渣系主要组分含量比例范围(质量分数,%)氟化物总量碳酸盐总量Al,REMg,Si氧化物总量45~554~812~168~124~6试验用试板为Q345钢,尺寸为300mm×100mm×20mm;试验用焊机为唐山松下APNA-AUTOKRⅡ500型晶闸管电源焊机。表2AP-55焊丝堆焊熔敷金属化学成分(质量分数,%)电弧稳定性测试方法测试设备为北京工业大学与汉诺威大学合作研制的AHXXⅡ焊接电弧分析仪。使用焊接小车在水平位置行走堆焊,采集焊接过程的电信号参数;设置采样时长为每次5s,电信号的时间分辨率为5μs。采集如下电参数信息:电弧电压瞬时值u(t)、焊接电流瞬时值i(t);电弧电压和焊接电流波形图、概率密度分布图;电弧电压和焊接电流平均值、准偏差及变异系数。飞溅率测试方法飞溅率测试试验参照标准GB/T25776—2010《焊接材料焊接工艺性能评定方法》。首先将尺寸为200mm×100mm×20mm的试板立放在厚度大于3mm的紫铜板上;然后在紫铜板上放置一个约1mm厚的紫铜薄板,防止飞溅散失。
将此薄板围成高400mm,周长1600mm的圆筒;焊前在试板表面涂上防飞溅液,称出焊丝重量;将飞溅收集装置放置在自动行走机构上,保持焊******头不动;在水平位置施焊,收集紫铜板上的飞溅颗粒称重,同时称出焊后焊丝的重量。同一焊接参数下的试验重复三次。焊接飞溅收集实物图和示意图如图1所示。图1焊接飞溅收集装置飞溅率计算公式为式中,η为飞溅率;msplash为飞溅质量;mmelt为焊丝熔化质量,等于焊前焊丝质量与焊后质量之差。2极性对电弧稳定性的影响试验与结果试验焊接参数范围试验分别通过焊接电流波形图、焊接电流概率密度分布图以及焊接电流变异系数来评判正反极性对AP-55焊丝焊接电弧稳定性的影响。使用电弧分析仪分析熔滴过渡形态。结果表明,预设电压为17~21V时,熔滴过渡以短路过渡为主,存在部分弧桥并存过渡;预设电压为22~27V时,熔滴过渡为弧桥并存过渡。文中试验设计的焊接规范见表3。表3所示的预设焊接参数为AP-55焊丝两种不同熔滴过渡模式的典型参数,按照该表所示的焊接规范施焊,采集焊接过程中的电参数信息,能较周全反映正反极性对电弧稳定性的影响。试验结果预设焊接参数U为17~19V,I为180~190A时,正反极性的焊接电流波形图如图2所示。此外,自保护焊丝施焊时烟尘较大,在狭窄空间作业时要注意加强通风换气。
极性对全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝工艺性能的影响许立宝朱厚国赵昆(机械科学研究院哈尔滨焊接研究所,哈尔滨150028)摘要:通过采集的焊接电流波形图、焊接电流概率密度分布曲线图和焊接电流变异系数评判了不同极性焊接时的电弧稳定性,结果表明,AP-55焊丝直流正接的电弧稳定性优于直流反接;通过飞溅率测试试验对比了不同极性焊接时的飞溅情况,结果表明,AP-55焊丝直流正接的飞溅小于直流反接,且直流正接的飞溅颗粒较小,容易清理。关键词:极性全位置自保护药芯焊丝堆焊电弧稳定性飞溅0序言全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝适应各种位置的连续堆焊,方便灵活,能有效降低磨损部件的修复时长和成本,在现场堆焊修复野外作业的大型工件以及复杂结构件方面具有明显的应用优势[1]。目前,国内在实际工况中还没有成熟的全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝产品。哈尔滨焊接研究所极新研制的全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝AP-55,能满足实际生产对全位置自保护堆焊的需求,具有广阔的市场空间。极性选择作为电弧焊极为基础的工艺参数之一,对焊接工艺性能有着至关重要的影响。经过多年的试验研究和工程应用。药芯焊丝可用于焊接各种类型的钢结构,包括低碳钢、低合金高强钢、低温钢、耐热钢、不锈钢及耐磨堆焊等。品质药芯焊丝销售
当风速超过1.5m/s时,会破坏气体的保护效果,造成焊缝金属增氮,从而导致产生气孔及热裂纹。贵州药芯焊丝厂家供应
I为240~250A时,正反极性的焊接电流波形图如图4所示,焊接电流概率密度分布叠加图如图5所示,电弧物理指数测试结果见表5。对比图4中正反极性焊接电流波形图可知,图4正反极性的电流波形图图5正反极性的电流概率密度分布叠加图表5正反极性焊接的电弧物理指数测试结果焊接极性电弧电压U/V电压标准偏差ΔU/V电弧电压变异系数ρ(%)焊接电流I/A电流标准偏差ΔI/A焊接电流变异系数λ(%)直流反接直流反接和直流正接的电流波动均较小;由图5可知,直流反接和直流正接的电流概率密度分布曲线均较集中,但相对而言,直流正接的电流密度分布更集中;对比表5中正反极性电弧物理指数的测试结果可知,直流正接和直流反接的电弧电压变异系数相差不大,但直流正接的焊接电流标准差比直流反接约低10A,焊接电流变异系数约小。上述结果说明,预设焊接参数U为24~25V,I为240~250A时,AP-55焊丝直流正接的焊接电弧稳定性高于直流反接。综合上述试验结果,确定AP-55焊丝直流正接的焊接电弧稳定性高于直流反接。3极性对飞溅的影响试验与分析试验方案在研究极性对飞溅的影响试验中,使用不同的焊接参数施焊(表6),收集不同极性下的飞溅颗粒,分别计算直流正接和直流反接时的飞溅率。贵州药芯焊丝厂家供应
河北欧瑞金属制品有限公司致力于五金、工具,是一家生产型公司。公司业务分为气保焊丝,药芯焊丝,埋弧焊丝等,目前不断进行创新和服务改进,为客户提供良好的产品和服务。公司从事五金、工具多年,有着创新的设计、强大的技术,还有一批专业化的队伍,确保为客户提供良好的产品及服务。欧瑞焊丝秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念,全力打造公司的重点竞争力。
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