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但焊接熔池結晶與一般的鋼板結晶相比有如下特點。熔池體積小,冷卻速度快焊接熔池的尺寸形狀取決于焊接方法、耐磨襯板熱物理性質和工藝參數,典型的熔池形狀是一個半橢球狀。一般焊接電流增大時,熔池的深度隨之增大,而熔寬相當減小;焊接電弧電壓增大時,熔深減小而熔寬相對增大。 焊接速度增大時,整個熔池體積減小,并呈細長狀。焊接熱輸入增大時,熔池長度也隨之增大。除了電渣焊外,一般焊接方法的熔池質量不超過100g,體積是很小的;而且熔池周圍又被冷金屬包圍,因此熔池的冷卻速度快,平均冷卻速度約為4-100℃/s。 熔池溫度分布不均勻,液態金屬處于過熱狀態熔池前部和中心處于過熱狀態,發生耐磨襯板的熔化;熔池后部溫度較低,熔池底部接近耐磨襯板的熔點。熔池的平均溫度一般超過鋼板的熔點200-500℃。焊接熱輸入越大,熔池的平均溫度越高,熔池的過熱度越大。 熔池處于不斷運動狀態,熔池存在時間短焊接熔池中的液態金屬始終處于運動狀態。由于熔池隨熱源作同步運動,熔池前部熔化的同時,熔池后部也在凝固。即熔池各部位或整個熔池停留于液態的時間極短,熔池凝固速度是相當快的。
在大氣中,復合耐磨板的表面粗糙程度越低,耐磨板的耐蝕性越好,一般解釋為表面越光滑,表面的沉積污染物越少,而且在雨水的沖刷下極易,點蝕難以在表面形成;同時,表面越粗糙,不僅沉積的污染物越多,而且在大氣中的Cl-等也越易附著。 鈦(Ti):縮小奧氏體相區元素,是強碳化物形成元素,與氮的親和力極強。固溶狀態時,固溶強化作用極強,但同時降低固溶體的韌性。雙金屬耐磨板的回火性,并有二次硬化作用。鈦能改善耐磨板的熱強性,耐磨板的抗蠕能及高溫持久強度;有防止和減輕不銹耐磨板晶間和應力腐蝕作用。 由于細化晶粒和固定碳,對耐磨板的焊接性有利。鎢(W):鎢能耐高溫,而且溶于雙金屬耐磨板中會與碳形成碳化鎢,能耐磨板的強度。有二次硬化作用,增加耐磨性。鎢使耐磨板具有紅硬性,因此鎢是高速工具耐磨板中的主要合金元素。 鈮(Nb):雙金屬耐磨板的熱強性。鈮與碳、氮、氧都有極強的結合力,并與之形成相應的極為的化合物,因而能細化晶粒,降低耐磨板的過熱性和回火脆性。有極好的抗氫性能。硼(B):硼的顯著作用是雙金屬耐磨板的淬透性。
對于w(Ni)在4%-7%的低碳馬氏體耐磨襯板以及超級馬氏體耐磨襯板,在淬火后(通常采取空冷)形成低碳馬氏體,在回火加熱到As(低于Ac1)以上時,將發生M的你轉變。這種組織不同于Ac1溫度以上轉變形成的奧氏體,也不同于從高溫冷卻時殘留的奧氏體,因此稱為逆變奧氏體。 這種組織富碳富鎳,具有良好的組織溫度性,通常彌散分布于低碳馬氏體基體,具有明顯的強韌化作用。焊接特點對于Cr13型和馬氏體耐磨襯板來講,高溫奧氏體冷卻到室溫時,即使是空冷,也轉變為馬氏體,出明顯的淬硬傾向。 由于焊接是一個快遞加熱與快速冷卻的不平衡冶金過程,因此,此類焊縫及焊接熱影響區焊后的組織通常為硬而脆的高碳馬氏體,含碳量越高,這種硬而脆傾向就越大。當焊接接頭的拘束度較大或氫含量較高時,很容易導致冷裂紋的產生。 與此同時,由于此類鋼板的化學成分使其組織位于舍夫勒M與M+F相組織的交界處,在冷卻速度較小時,近縫區及焊縫金屬會形成鐵素體及沿晶析出碳化物,使接頭的塑韌性顯著降低。因此,在采用同材質焊接材料焊接此類馬氏體鋼板,為了細化焊縫金屬的晶粒,焊縫金屬的塑韌性,焊接材料中通常加入少量的Nb、Ti、Al等合金化元素,同時應采取一定工藝。
在進行半自動切割時,應將導軌放在被切割襯板的平面上,然后將切割機輕放在導軌上。使有割炬的一側面向操縱者,根據鋼板的厚度選用割嘴,切割直度和切割速度。根據自動耐磨襯板切割加工及半自動切割方式的不同,各把割的距離,確定后拖量,并考慮割縫補償;在切割過程中,割傾角的大小和方向主要以耐磨襯板厚度而定。 復合耐磨板的切割加工,有很多種加工方法可以選擇,采用的切割方法不一樣,切割工藝和切割結果也不一樣,下面鑫州復合耐磨板就針對不同類型的切割方法做簡單說明。復合耐磨板切割加工的時候主要用到的方法是火焰切割、水切割以及等離子切割。 在工業生產中,打多數企業都是整塊復合耐磨板購買,然后自行切割成所需要的樣式,但復雜的耐磨板切割工藝需要的切割工廠完成,或者企業不具備自行切割的能力,也需要切割工廠加工。首先介紹火焰切割,此方法在復合耐磨板切割加工的時候常用,就是把能燃燒能產生高溫的染料和氧氣按照一定的比例混合,燃燒的時候用高溫把帶切割的復合耐磨板氧化熔化,終使得耐磨板被加工成符合要求的樣式。 復合耐磨板的退火將鋼板加熱到一定溫度并保溫一段時間,然后使它慢慢冷卻,稱為退火。復合耐磨板的退火是將鋼板加熱到發生相變或部分相變的溫度,經過保溫后冷卻的熱處理方法。退火的目的,是為了組織缺陷,改善組織使成分均勻化以及細化晶粒,鋼板的力學性能,殘余應力;同時可降低硬度,塑性和韌性,改善切削加工性能。
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運用低速切開辦法避免切開裂紋,其可靠性不如預熱。咱們主張切開前先對切開帶用火焰空跑幾趟進行預熱,預熱溫度到達120C左右為宜。其切開速度取決于復合耐磨板等級和厚度。需要注意的是:將預熱和低速切開辦法聯系運用,能夠進一步下降切開裂紋的呈現概率。 1)切開后緩冷的請求:不管復合耐磨板切開前是不是預熱,切開后的緩冷都會有用下降切開裂紋的危險。將切開后帶有溫熱的部件進行堆積,運用隔熱毯將其覆蓋,可完成緩冷至室溫。2)切開后加熱的請求:在厚復合耐磨板切開后當即進行加熱,能夠有用切開應力,也是避免切開裂紋的有用辦法和辦法。 采用光學顯微鏡、透射電子顯微鏡、X射線衍射儀及電子背散射衍射等實驗,研究了等溫處理對組織和力學性能的影響,測定了不同加熱溫度下雙金屬耐磨板的連續冷卻轉變(CCT)曲線,并對耐磨板微觀組織、物相及相似結構相進行了表征。 隨著退火溫度的升高,雙金屬耐磨板中鐵素體相比例降低,貝氏體相比例升高,殘余奧氏體直徑在2~3m之間,以橢圓狀和細條狀分布在鐵素體晶界及晶內。拉伸變形初期奧氏體轉變較快,拉伸變形后期奧氏體轉變較慢,當加熱溫度由奧氏體化溫度降低到兩相區內較高溫度時,CCT曲線中鐵素體轉變區左移。