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。焊條中被藥皮包覆的金屬芯稱為焊芯。焊條
亦有因表面氧化或壓鑄原料之腐蝕所引起,熱處理調至適當硬度改善其壽命,硬度太低或太高均不適用。70N>~:高硬度鋼之接合,鋅鋁壓鑄模龜裂、焊合重建、生鐵/鑄鐵焊補。可直接堆焊各種鑄鐵/生鐵材料,也可做為模具龜裂之焊合,使用鑄鐵焊接時,盡量將電流放低,用短距離的電弧焊接,鋼材進行部份之預熱,焊接后之加熱以及慢慢冷卻。60E>~:專用焊高拉力鋼之接合,硬面制作之打底,龜裂之焊合。高強度焊絲,含鎳鉻合金成份高,專業用于防破裂底層焊接、填充打底用,拉力強,并可修補鋼材焊后龜裂現象。抗拉強度:760N/mm2廷伸率:26%8407-H13>~HRC43~46制鋅、鋁、錫等有色合金及銅合金之壓鑄模,可用作熱鍛或沖壓模。具高韌性、耐磨性及防熱熔蝕性佳,抗高溫軟化,防高溫疲勞性良好,可焊補熱作沖頭、鉸刀、軋刀、切槽刀、剪刀...等做熱處理時,需防預防脫發碳,熱工具鋼焊后所產生之硬度太高易發生破裂。-防爆裂打底焊絲>~HB~300高硬度鋼之接合,硬面制作之打底。龜裂之焊合。高強度焊絲,含鎳鉻合金成份高,用于防破裂底層焊接、填充打底,拉力強,并可修補鋼材之龜裂焊合重建。718>。安徽東海焊條訂購在焊條前端藥皮有45°左右的倒角,這是為了便于引弧。
開發之初只有大絲徑焊絲(—),用于重大工件的平焊與橫焊。直至1972年小絲徑焊絲開始發展才大.大的擴展了藥芯焊絲使用的領域。自保護藥芯焊絲,是在氣保護藥芯焊絲問市不久,便被發展出來,而且也很快的被工業界廣為認同于特定的用途上。兩者比較大的不同點在第二單元便已有所述明,本單元將做整體的探討。焊絲介紹藥芯焊絲的制造過程控制非常嚴謹,由于熔填金屬來自鋼片皮材及焊劑所含的成份,制造前尺寸與化學成份均需詳細核對以確保品質。由于焊材內部空間受到限制,焊劑顆粒的大小愈顯得重要,顆粒間形成類似鳥.巢般結合在一起,焊劑成份元素不均勻。絕大部分的藥芯焊絲均由一扁平金屬薄片長條逐段經過滾卷成U型斷面,粒狀焊劑填充于U型金屬槽中然后再經最.后的密封滾卷步驟,將焊劑緊緊的滾壓在管形焊絲內卷成管形的焊絲再經過一連串抽拉動作成為最.后需要的絲徑,此抽拉的動作也可以使填充的焊劑均勻的固定在焊絲皮材內。制造/生產過程中如何不使焊絲內因管制不良而造成部分線材形成中空(沒有焊劑)是藥芯焊絲生產品質的關鍵。另外線材表面亦需光滑平順且清潔否則將影響送絲的順暢及焊接電流的傳迅。焊絲包裝成卷或成桶以避免線材相互糾纏或折損。
特種焊條化學成分如下:大理石35-50,白土3-6,螢石20-30,石英2-3,金紅石2-4,鈦鐵4-7,鉬鐵2-5,高碳錳鐵3-3,硅鐵1-3,氧化釔4-7,金屬鎳10-14。電芯采用H08A焊絲。所用粘合劑水玻璃的模數為,粘合劑濃度為48~50。該堆焊焊條可在焊前不預熱,焊后不進行熱處理,從而使鑄鐵齒輪斷齒的堆焊修復具有較高的抗裂紋性能,堆特種焊條焊金屬具有合適的硬度(HB120-220)和耐磨性,使堆焊金屬獲得合金化。某些使用材料中參考材料的使用價值,可以顯示出可成形的不銹鋼屏幕,這取決于不同性能的使用價值,可以包括各種選擇原料中的不銹鋼絲的揉搓指數,可以顯示出在標準工況下的凈表面,而鎳指數越大,產品的使用壽命越長。特種焊條總的來說,所述表面材料不會導致不同數量的腐蝕減量在不同的混合物中形成不銹鋼絲網、目不銹鋼、L不銹鋼網和體積系數,從而形成不銹鋼絲網N,T,M,N,N,M,S,C等元素在使用不銹鋼時不容易發生腐蝕,點蝕,銹蝕或磨損。在建筑金屬材中,不銹鋼仍然是強度比較高的材料。 加入其他合金元素主要為保證焊縫的綜合機械性能,同時對焊接工藝性能及去除雜質,也有一定作用。
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。?對受條件限制不能翻轉的焊件,應選用適于全位置焊接的焊條。上海異種合金連接焊條生產廠
在尾部有一段裸焊芯,約占焊條總長1/16,便于焊鉗夾持并有利于導電。焊條
5)蓋面層的焊接工藝可根據實際填充層的高度進行及時調整,采用窄焊道、薄焊層、多層多道焊,焊接道間溫度不超過150℃,焊接電流與焊接速度適當降低,提高電弧電壓,增加焊縫的寬度。焊接中注意觀察電流與電壓的配比,如有不合適應及時調整,確保焊縫成形美觀,如圖2、圖3所示。圖2填充層多道焊圖3蓋面焊縫表6管道固定口全位置機動焊和焊條電弧焊接效率、焊接成本比較?5.焊接應用及數據對比分析(1)以大連恒力工程項目部奧氏體不銹鋼TP347厚壁管焊接為例,選擇單V形坡口,坡口角度為60°±5°,采用焊條電弧焊填充一層需要40min;管道固定口機動焊填充二層,在焊接過程中焊接設備性能穩定減少焊接接頭,只需要12~16min。(2)焊條電弧焊焊接前需要按照焊材質量證明書上的烘烤溫度進行烘烤;管道固定口全位置機動焊所使用的實芯焊絲則不需要對焊材進行烘烤。(3)焊條頭焊接過程中熔化后的渣殼不易清理;管道固定口全位置機動焊采用的實芯焊絲,縮短了對焊層的清理工作。(4)在保證施工效率和焊接質量的同時,對管道固定口全位置機動焊與焊條電弧焊進行了如表6所示數據對比。以φ450mm×,對焊條電弧焊費用和管道固定口全位置機動焊費用分別計算,得出結果進行比較。焊條
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