质量分数,%):C,Mn-Fe,Mo-Fe,Cr-Fe10,WC1,Fe余量.母材为Q235钢板;保护气体为纯氩气,80%Ar+20%CO2混合气和纯CO2气体;用EWM型焊机堆焊,电流210~230A,电压20~25V,焊丝伸出长度20mm;焊前打磨母材试板,除去表面油污及铁锈,焊后空冷焊态试样.图1WC颗粒原始形貌OriginalmorphologyofWCparticles沿焊层径向切割试样,采用,分析相结构,吉林药芯焊丝销售价格.利用MH-5L型维氏硬度仪测定堆焊层截面显微硬度.通过MUG-5Z型往复式摩擦磨损试验机对堆焊层进行表面磨损试验,磨损条件为:淬火45钢球对磨,负载3kg,频率8Hz,时间20min.使用带能谱仪的扫描电子显微镜(SEM,JEOLJXA-8100)对WC周围元素分布及焊层磨损后形貌进行分析.2试验结果与分析WC颗粒附近的微观组织堆焊过程中熔池内的强烈热作用使球形WC边缘发生熔解烧损,分解出的W,C元素与基体合金元素相互扩散,形成了元素含量不同且晶粒取向有异的碳化物,并在WC周围以不同形态分布[6],吉林药芯焊丝销售价格.如图2所示,吉林药芯焊丝销售价格,纯氩气保护时,WC周围存在不规则集束状细须,晶粒尺寸较大,基体组织与析出碳化物分布不规则;80%Ar+20%CO2气体保护时,WC周围有菊花状或鱼骨状等共晶莱氏体生成,晶粒趋于细化;保护气体为纯CO2时,杂乱无序的细须消失,类团絮状组织形成。EXXXT1-1型焊丝不能采用混合气,否则由于冶金反应,焊缝表面容易出现气沟。吉林药芯焊丝销售价格
管状铸造碳化钨气焊条D256高锰钢焊条型号:EDMn-A-16用途:用于各种破碎机、高锰钢轨、挖斗、推土机等易磨损部件的堆焊。D266高锰钢堆焊焊条型号:EDMn-B-16说明:D266是低氢钾型药皮的高锰钢堆焊焊条,可交直流两用(交流焊时,空载电压不低于70V),堆焊时宜采用小电流,窄焊道,趁红热时立即锤击或水淬,以减少裂缝倾向。堆焊金属为奥氏体高锰钢,具有加工硬化,坚韧和耐磨的特点。D266与D256的区别在于焊缝金属中加入了Mo,从而提高了抗裂和耐磨性能。用途:用于各种破碎机、高锰钢轨、挖斗、推土机等易磨损部件的堆焊。D287堆焊焊条用途:用于水泵、水轮机过流部件的制造及堆焊修复,还可用于同等材质转轮的焊接。D307高速钢堆焊焊条型号:EDD-D-15明:D307是低氢钠型药皮的堆焊焊条,采用直流反接。用途:可在中碳钢(如45、45Mn)制成的刀具毛坯上堆焊刃口以达到代用整体高速钢的目的,也可用于堆焊修复受磨损的刀具及其他工具。D317堆焊焊条型号:EDRCrMoWV-A3-15说明:D317是低氢钠型药皮的CrWVMo冲模堆焊焊条,采用直流反接。用途:可用于冲模堆焊,也可用于一般切削工具的堆焊。D317A堆焊焊条用途:用于堆焊耐强烈冲击磨损、耐腐蚀和耐气蚀的场合。北京药芯焊丝电话电源种类:焊接电源应采用直流反接(DC+)。
有的适用于包括向下立焊在内的全位置焊,也有的专属于角焊缝。2)不锈钢用药芯焊丝不锈钢药芯焊丝的口种已有20余种,除铬镍系不锈钢药芯焊丝外,还有铬系不锈钢药芯焊丝。焊丝直径有、、,可满足不锈钢薄板、中板及厚板的焊接需要。所采用的保护气体多数为CO2,也可采用Ar+(20%~50%)CO2的混合气体。3)耐磨堆焊用药芯焊丝为了增加耐磨性或使金属表面获得某些特殊性能,需要从焊丝中过渡一定量的合金元素,但是焊丝因含碳量和合金元素较多,难于加工制造。随着药芯焊丝的问世,这些合金元素可加入药芯中,且加工制造方便,故采用药芯焊丝进行埋弧堆焊耐磨表面是种常用的方法,并已得到普遍应用。此外,在烧结焊剂中加入合金元素,堆焊后也能得到相应成分的堆焊层,它与实芯或药芯焊丝相配合,可满足不同的堆焊要求。常用药芯焊丝CO2堆焊和药芯焊丝埋弧堆焊方法如下。细丝CO2药芯焊丝堆焊该方法焊接效率高,生产效率为手弧焊的3~4倍;焊接工艺性能优良,电弧稳定、飞溅小、脱渣容易、堆焊成形美观。这种方法只能通常药芯焊丝过渡合金元素,多用于合金成分不太高的堆焊层。药芯焊丝埋弧堆焊采用大直径(、)的药芯焊丝,焊接电流大,焊接生产率明显提高。当采用烧焊剂时。
【具体实施方式】[0021]下面结合【具体实施方式】对本发明进行详细说明。[0022]本发明2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝,由外皮和药芯组成,药芯按质量百分比由以下组分组成:金属铬38%-50%,金属镍10%-15%,钼3%-5%,电解锰2%-4%,石英4%-6%,氟化钙6%-10%,金红石5%-7%,氧化铝2%-4%,铝镁粉3%_6%,余量为铁粉,以上组分质量百分比之和为100%。外皮材料为304不锈钢钢带。[0023]该药芯焊丝中药芯的填充率(质量比)为23%-25%;该药芯焊丝的直径为[0024]上述2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝的制备方法,具体步骤如下:[0025]步骤1,按质量百分比分别称取金属铬38%-50%,金属镍10%-15%,钼3%-5%,电解锰2%-4%,石英4%-6%,氟化钙6%-10%,金红石5%-7%,氧化铝2%-4%,铝镁粉3%_6%,余量为铁粉,以上组分质量百分比之和为100%;[0026]步骤2,将步骤I称取的石英,氟化钙,金红石,氧化铝,铝镁粉,加入粉芯总质量20%的水玻璃粘结剂混合均匀,然后放置在加热炉中烧结,烧结的温度为500-650°C,时间为3-4h,碾碎后过筛,筛选粒度80-100目的混合粉;[0027]步骤3,将步骤I称得的金属铬,金属镍,钼,电解锰,铁粉与步骤2制得的混合粉充分搅拌。当风速超过1.5m/s时,会破坏气体的保护效果,造成焊缝金属增氮,从而导致产生气孔及热裂纹。
有极大的经济效益和发展空间[1].保护气体的成分和含量对焊接成形、元素过渡及焊层组织和性能的影响颇大[2].国旭明等人[3]认为,当保护气为Ar+(5~20)%CO2时,高强钢熔敷金属组织主要为针状铁素体,强度高,韧性好;当保护气体为纯氩气时,显微组织以板条状马氏体为主,强度提高,韧性和塑性下降.碳化钨颗粒与铁基的浸润性极好,且因其自身硬度高、热膨胀系数小、耐磨性好等特点,有助于零件表面性能的强化,在石油、矿山、农耕等部门应用率颇高.目前,针对碳化钨颗粒增强铁基堆焊材料的研究多集中在合金成分、WC种类、尺寸和含量等因素对熔敷金属的影响,而关于保护气体成分的讨论却相对缺乏[4-5].不同保护气体堆焊过程中,熔池凝固、WC颗粒溶解扩散、熔敷金属显微组织、硬度及耐磨性等均存在差异.因此,有必要对药芯焊丝堆焊WC/铁基焊层时所选用的保护气体种类进行研究.文中采用3种不同保护气体制备WC/铁基堆焊层,探究了保护气体对焊层组织分布、硬度及耐磨性能的影响,为优化WC颗粒增强铁基堆焊工艺,增强材料表面性能提供理论依据.1试验方法试验用焊丝为自制WC堆焊药芯焊丝,直径mm,填充率20%,球形WC粒度为80~150目,原始形貌如图1所示,焊丝主要化学成分为。气体流量过小容易引起条虫或气孔,气体用完或未打开流量计则焊缝出现密集的蜂窝状气孔。重庆药芯焊丝推荐厂家
调整焊剂的成分和比例极为方便和容易,可以提供所要求的焊缝化学成分。吉林药芯焊丝销售价格
该区域组织以γ-Fe为主.图2WC颗粒及周围组织的金相图MetallographicstructureofWCparticlesandadjacentarea堆焊层显微组织及分布图5为不同保护气体下WC/铁基堆焊层的剖面及表面显微组织.上侧堆焊层与下侧母材间的界面结合良好,并由于原子序数小的碳元素的扩散迁移能力强,在熔合区生成一条黑色马氏体带.结合堆焊层XRD图谱可知,堆焊层主要由胞状γ-Fe基体,M7C3,M3C和M23C6型碳化物,高硬度富钨相Fe6W6C,Fe3W3C及WC和W2C组成,其中M表示Fe,Cr,Mn,Mo元素.马氏体带上方晶粒沿热流逆传导方向,快速凝固生长.近熔合线处的温度梯度G较大,结晶速度R较慢,成分过冷度极小,从而形成了一层白色平面晶;随着液固界面不断推进,温度梯度G逐渐减小,结晶速率R逐渐增大,成分过冷增强,晶粒生长方式由无晶核的平面晶发展为沿着垂直于界面方向生长的柱状树枝晶;焊层表面受空气的热传导作用,能量有所散失,形核能力增强,利于形成等轴树枝晶[7],如图5b,图5d,图5f所示.图3不同保护气堆焊层的WC颗粒周围显微组织SEMmicrographsofWCparticlesandadjacentareas表1图3中各微区元素含量分析结果(质量分数。吉林药芯焊丝销售价格
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