WRC、Delong、Schaeffler等圖)及金相檢測法等。各廠家試板根據WRC圖示法確定的FN數滿足相關技術要求,其中DS試板略高于標準規定,JQ公司JQ02試板距熔合線6mm處FN偏下限。GT試板采用磁性儀法測定δ鐵素體含量滿足技術要求,且距熔合線2mm、4mm、6mm處較穩定,差異較小;而DS、JQ試板采用磁性儀法測定的距熔合線4mm以上δ鐵素體含量較低,且各位置處含量差異較大。各試樣采用磁性儀法測得的鐵素體含量與圖示法測得的鐵素體含量有差異,采用磁性儀檢測法情況下,未進行中間消除應力熱處理試樣鐵素體含量整體高于進行了中間消除應力熱處理試樣,WRC圖示法主要基于化學成分(Cr、Ni當量)測算鐵素體數,不能反映熱處理條件(及其他對化學成分影響不明顯的工藝參數)對鐵素體含量的影響。[3]王小民:《東南亞國家的城市化:原因與可持續發展》,《東南亞研究》2002年第4期,第42-46頁。表4各試板各堆焊位置處化學成分(質量分數)(%)?表5各試板其他各項性能注:①按GB/T4334E法進行。?中間消除應力熱處理溫度較低(遠低于奧氏體轉變溫度),熱力學上不滿足發生鐵素體到奧氏體轉變的條件,未進行中間熱處理試樣鐵素體含量整體高于進行了中間熱處理的試樣。作為焊條芯用的鋼絲都單獨規定了它的牌號與成分。浙江鑄鐵焊條生產廠
附圖坡口型式與焊道設計焊接位置為45°斜焊(6G)。打底層和該面層全部采用藥芯焊絲進行焊接。層間溫度的控制奧氏體不銹鋼焊接中,控制層間溫度對避免產生晶問腐蝕及熱裂紋尤為重要,并可控制焊縫根部的氧化,因此焊接時應盡量選用小線能量快速焊。層間溫度應控制在50~60℃。焊接工藝參數焊接前將坡口內外邊緣10~20mm處焊件表面的油污、水、銹等清理干凈,露出金屬光澤。焊接工藝參數的選擇,見表4所示。2、焊縫外觀檢驗及性能試驗焊縫外觀成形良好,尤其是焊縫背面成形美觀,無焊瘤、未熔合、未焊透等缺點。射線檢測按照JB/T4730《承壓設備無損檢測》標準進行,II級及以上為合格,經評定為合格。力學性能試驗按GB/T228和GB/T2653規定的試驗方法,對焊接接頭試樣進行了拉伸試驗和彎曲試驗,拉伸實驗結果如表5所示,彎曲試驗結果如表6所示。實驗結果為合格。3、焊接操作要領不銹鋼藥芯焊絲是利用焊絲中間的藥粉熔化后,在熔敷金屬背面和正面形成熔渣進行保護,所以根部焊接時與實芯焊絲焊接的操作方法、電弧擺動頻率、填絲量有較大區別。(1)在焊接過程中,焊要做圓弧形擺動,其目的是使鐵水和熔渣加速分離,便于觀察熔池,同時也可增加母材坡口兩側的熱輸入量。安徽TM-2000焊條銷售廠?在焊接結構剛性大、接頭應力高、焊縫易產生裂紋的不利情況下,應考慮選用比母材強度低的焊條。
深度為17mm并與M6同心,再用電磨加工成圖2所示的坡口;(2)取本焊絲,用CO2保護焊,底層焊接時,焊接電流為40~60A,焊接電壓為18~19V,氣體流量為5~10L/min,一次連續堆滿。焊接焊補時,凡要加工的地方的焊縫要用退火焊道覆蓋;(3)先用角向砂輪機焊縫凸出加工面的部位磨平,再用電磨磨平,銼刀銼平,油石磨平,直至焊接焊補痕跡消除;(4)按要求鉆孔、攻絲。焊后經打磨等機械加工后,對熔合區進行硬度測試,其Hbmax=195~210。C808鑄鐵常溫焊接焊絲可***用于球墨鑄鐵件、灰口鑄鐵件、可鍛鑄鐵和白口鑄鐵等各類鑄鐵產品的焊接、焊補。C808鑄鐵常溫焊接焊絲能解決傳統鑄鐵件焊接焊補過程中一些無法解決的問題,可為用戶節約大量成本,從而提升企業競爭力。
不能用一般氬弧焊的連續送絲手法來進行焊接,如果一次熔化的焊絲過多,涂層熔化的也多,熔渣和熔池的鐵液就更難分清,易在背面產生夾渣、未熔合、咬邊及未焊透等缺點。進口焊絲除可以采用上述國產焊絲的斷續送絲手法外,由于進口的焊絲熔渣和鐵液流動性較好,也可以采用連續送絲的手法焊接,但不同于一般氬弧焊連續送絲方法的是連續送絲也是送到電弧前面由焊絲自然熔化后流入熔池,而不能把焊絲直接送到熔池里面與熔池直接接觸,否則背面容易出現未熔化的焊絲頭。這種連續送絲手法焊接速度快,特別適合薄壁管的焊接。(4)運弧手法國產的涂層焊絲焊接時電弧左右擺動幅度要小,控制熔池的熔渣不會很快凝固。焊絲藥皮的凝固點比母材高,藥皮首先凝固,包住熔池中的鐵液,使鐵液不易流動,同時對鐵液進行保護。如果擺動幅度過大,電弧運動到坡口一側時,另一側熔渣就會凝固,電弧回來后短時間內已經凝固的熔渣不會很快熔化,而熔化的焊絲鐵液在凝固熔渣的阻礙下不能充分及時熔化坡口邊緣,就容易形成背面熔合不良和夾渣、咬邊缺點。因此在電弧左右擺動時,擺動幅度不要太寬,電弧能熔化坡口邊緣就行。電弧運動到右邊時,加一滴焊絲,再運動到左邊時加一滴焊絲。堿性焊條主要靠碳酸鹽(如CaCO3等)分解出CO2作保護氣體,弧柱氣氛中的氫分壓較低。
1.概述背面自保護藥皮氬弧焊焊絲是一種特殊的涂層焊絲,焊接時保護藥皮會滲透到熔池背面,由于焊絲藥皮的凝固點比母材高,形成一層致密的保護層,使背面鐵液不被氧化。冷卻后這層渣殼會自動脫落,用壓縮空氣或水沖的方式極易***。這種焊絲的使用方法與普通氬弧焊焊絲相同,涂層不會影響正面的電弧和溶池形態。目前,已成功應用于石油化工、電力建設等行業的不銹鋼管道焊接。2.背面自保護涂層焊絲的特點背面自保護藥皮氬弧焊焊絲的優缺點:①背面藥皮剝脫性好,背面成形好。②適合全位置焊接。③焊接質量優良。④焊道耐腐蝕性強。⑤焊接速度較慢,焊縫和熱影響區易過熱。背面自保護涂層氬弧焊焊絲不受管材規格、焊接位置等因素的限制,操作靈活,并且減少了充氬時的準備工作。但由于焊絲表面有較薄的涂層,對焊工的操作水平要求較高,一些焊工往往不適應該焊絲的焊接操作方法,焊縫背面容易出現內凹、咬邊、夾渣及未焊透等焊接缺點。國產背面自保護涂層氬弧焊焊絲的涂層厚度比進口的稍厚,焊工在焊接時更易出現上述焊接缺點。筆者通過國產和進口涂層焊絲對比分析發現:國產的涂層焊絲在焊接工藝上不比進口的差,關鍵還是要掌握適當的焊接操作技巧。同樣。不銹復合鋼板應考慮對基層、復層、過渡層的焊接要求選用三種不同性能的焊條。上海THW焊條工廠
堿性焊條由于焊縫金屬中氧和氫含量低,非金屬夾雜物較少,具有較高的塑性和沖擊韌性。浙江鑄鐵焊條生產廠
可以發現在電弧電壓為21~26V范圍內,基本上隨著焊接電壓的增大,其短路周期的變異系數也在增大,說明該種焊絲隨著焊接電壓的增大,焊接過程的穩定性變差,據此可以認為當焊接電壓為21V時,焊接過程**為穩定。進而在21V/190A焊接條件下,對高氮鋼藥芯焊絲進行進一步的工藝評價。在焊接參數適當的情況下,E2507N焊絲短路周期變異系數比較小,工藝穩定性較好,見表3。圖1不同焊接電壓下的焊接電流電壓信號波形圖圖2短路周期及其變異系數隨焊接電壓變化規律焊接飛濺分析為考察E2507N焊接飛濺情況,特意選取飛濺率更大的焊接規范,焊接電壓和電流分別是28V/220A,在100.%CO2保護氣氛下進行試驗。圖3為熔滴過渡過程的高速攝像照片,可以看出E2507N焊絲即使在純CO2氣體保護下,熔滴過渡頻率仍然很高,到120滴/秒,飛濺顆粒細小、頻率較低,說明這種焊絲工藝性優良。分析飛濺出現的原因,是由于CO2在電弧作用下分解產生氧原子[6],具有較強氧化性,焊接時液體金屬和氧原子作用極為強烈產生FeO,FeO進一步和熔滴及熔池中的C原子反應,產生CO,電弧高溫使得熔滴和熔池表面CO氣體體積急劇膨脹而發生劇烈而導致飛濺產生。對該焊絲的飛濺率進行測量。浙江鑄鐵焊條生產廠
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