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熔敷率高:由于复合耐磨板的气体保护焊是圆周薄钢皮导电燃弧,电阻热贡献大,电流可调范围大,焊接规范及熔敷率比实心钢板要大,因而熔敷率高。熔深大:由于圆周导电燃弧,复合耐磨板比CO2气保护焊焊接穿透力强,用2mm的耐磨板焊接规范为I=300A,U=30V,vc=30m/h焊接时,熔深可达5mm,热影响区宽10mm;用埋弧焊焊接时熔深为4mm,热影响区宽(14mm)。 有资料介绍,用于角焊缝焊接时可增加喉深,强度,焊角尺寸。如角焊缝喉高6mm,就将焊缝金属量45~65%。在对接时可坡口尺寸,一般比焊条电弧焊10左右,在窄间隙焊时可比焊条电弧焊预留间隙55%左右。 与实心钢板相比,还不容易造成焊缝两侧熔合不良。工艺性能好:复合耐磨板比CO2气保护焊焊接电弧,飞溅小,成型好,有薄渣复盖,脱渣性好。但不如埋弧焊,这也是埋弧焊在很多方面难以被取代的原因。力学性能好:由于复合耐磨板比埋弧焊容易做到与母材的匹配,再加上可以大范围热输入,在焊接高强钢时能够高强度和高韧性。 我们都知道什么是双金属耐磨板,那么什么是双金属耐磨板的堆焊。它的堆焊是硬面领域中的一个重要分支,采用硬面堆焊是为了恢复或增加零件的尺寸。双金属耐磨板的堆焊是在钢板的表面或边缘进行熔敷一层耐磨、耐蚀、耐热等性能金属层的焊接工艺。
严重的中心偏析以及轧制后钢板冷却速率较快,导致奥氏体直接发生中温转变,产生了塑性较差的贝氏体组织。由于双金属耐磨板贝氏体组织带与周围铁素体组织抗塑性变形能力差异大,塑性较差的贝氏体组织将阻碍铁素体的变形而产生应力集中。 在拉伸应力的作用下贝氏体组织带处的变形首先达到临界变形量,导致裂纹萌生,随着应力的增加裂纹逐渐扩展、聚合直至断裂,终形成宏观可见的断口分层现象。这种通过裂纹扩展使材料断裂的方式,断裂前材料的总变形量小,因此导致拉伸断后伸长率不合格。 魏氏组织双金属耐磨板中的魏氏组织是在轧制过程中因过高的加热温度、在一定的冷却速率范围内所产生。魏氏组织对耐磨板的力学性能不利,原因是珠光体基体上分布的针状铁素体,不但切割了基体组织,并且如同楔形物造成应力集中,形成裂纹核心,并沿铁素体扩展,使耐磨板的塑性和冲击韧度降低。 硫化物夹杂钢中非金属夹杂物破坏了钢基体的连续性,造成应力集中,严重时产生内部裂纹,并在一定条件下加速裂纹的扩展,且断裂往往是从条状夹杂物与基体界面处产生的显微裂纹处开始,所以较多大尺寸夹杂物的存在也会降低材料的塑性,对双金属耐磨板的断后伸长率产生一定的影响。
如果入炉温度过低,焖钢预热时间过短,或加热过急,升温过快,将造成复合耐磨板表面和心部的温度差,造成热应力和组织应力,钢材中的一些裂纹源,如空穴、夹杂物等,在应力作用下,缺陷部位会发生开裂并扩展,后为宏观裂纹。 轧制中拉裂呈人字形或之字形张开裂缝,且裂口较大、很深,裂缝不光滑,外形不整齐。产生原因1)加热过程。2)轧制过程。坯料原有的横裂纹或角部裂纹经轧制会演变成拉裂。均热或保温时间不够,造成加热不均,不均匀变形产生拉裂。 均热或保温时间过长,降低了晶粒间的结合力和可塑性,形成裂纹。轧制中工艺操作不当或设备不当造成。控制措施1)加热时应严格控制保温时间和升温速度,避免由于温度应力过大导致产生裂纹。2)在相变点温度时要有足够的保温时间,加热时可在发生相变点转变的温度附近设置一保温平台,为不同厚度截面的相变保留一定的转变时间,防止相变产生的应力和热应力互相叠加。 3)为避免轧制时由于温度不均造成变形而产生的拉裂,须调节均热炉、加热炉烧嘴压力,进而改变火焰长度,有效解决温度不均匀的问题。4)在对开坯切过冒口的钢锭棱角进行火焰清理时应同时进行倒角修磨,保证圆滑过渡,避免应力集中,并控制轧制时的咬入速度。
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