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合金的相成分决定了气体饱和层的组织特性。在a及a+β相区内加热时,氧的浓度由金属表面向深向逐渐减弱,在β相区加热时,气体饱和层由两部分组成,部分是大限度的饱和氧层直接与氧化皮毗连,使合金发生由B-a同素异晶转变;第二部分乃是在饱和温度下被浸入杂质充实的β相。
钛合金中氧的饱和程度取决于金属中氧自氧化皮的浸透速度,取决于氧向合金内层的渗透速度。由于基体铝合金板和气体饱和层的其余部分的结构区别,即使不用特殊热处理,严重污染的氧氮杂质层即能显露。此层与气体饱和层的脆性部分相符合,其硬度为HV500~600。金属单位体积中的气体含量的改变,影响着钛合金的物理机械性能。
因此焊缝金属的力学性能和冷热裂纹敏感性不仅与母材有关,还与匹配的焊接材料有关。母材对焊缝的影响,主要通过稀释率大小的变化,在一定范围内改变焊缝金属的成分,通过母材的散热效果,影响焊缝凝固后焊缝铸态组织、宏观和微观偏析,并通过改变相变时的冷却速度而使焊缝相变后组织种类和相比例发生改变。
通过母材,使焊接区的应力、应变分布状态产生不同,而使焊缝及其附近的裂纹敏感性发生变化。铝合金板焊接材料对焊缝性能和裂纹敏感性的影响主要和焊接材料的成分、焊接材料的种类、焊接材料的本身的工艺性等密切相关。对碳钢来说,焊接材料选用时,基本原则是保证焊缝和母材等强。
在相同强度下,焊接材料熔敷金属的碳含量通常低于母材金属。锰、硅等合金元素含量是为优先保证脱氧而改变其原始的含量,为保证焊缝金属的强度和塑韧性而确定其脱氧后剩余的用于强化和韧化的含量。因铝合金板焊接材料的种类不同,锰、硅含量和种类选用也不尽相同。湖北恩施鑫钜诚特种金属材料有限公司承诺:将继续以市场为导向,以科技为依托,逐步更新现有 不锈钢圆钢生产设备以 不锈钢圆钢产品品质,不断引进高级管理人才和技术人才以提高企业的管理能力和技术水平,使企业在市场经济的浪潮中创造更辉煌的业绩。
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