硬度高则耐磨性好.但两者并非是充分必要条件,耐磨性极好的材料其硬度不一定极高,若表面硬度过高,在磨损过程中产生的相对应力往往越大,硬质碳化物剥落现象可能越严重[9].在提高材料耐磨性时,不仅要有较高硬度,还应考虑材料中组织的存在形态、分布状况等多方面因素.试验中三种保护气体下制备的WC/铁基堆焊层硬度值均较高,对材料耐磨性均有较好的提高作用.结合图5显微组织分析,纯氩气保护氛围下,堆焊层表面碳化物的尺寸均匀度低,有长条状树枝晶平行于表面生长,易产生应力集中,对基体的韧性有切割作用,磨损过程中基体易被破坏,硬脆碳化物的基体支撑作用减弱,碳化物易发生溃散、崩裂现象,从焊层表面剥落,样品磨损量相对增大.此外,这些高硬度剥落物也可作为磨料的一部分,青海药芯焊丝,继续磨损堆焊层,加剧表面磨损情况,如图7a所示.当保护气体中含CO2时,堆焊层的磨损量和磨损后表面状况明显优于纯氩气保护气氛下的结果,磨损量小,磨痕不明显,且磨损均匀,硬质物剥落现象明显降低,青海药芯焊丝,如表2和图7b,青海药芯焊丝、图7c所示.这两种堆焊层中的高硬度碳化物弥散分布且大小较均匀,在磨损过程中不仅可以阻断磨料对磨损面的切削,同时也减弱了对其周围铁基的切割破坏。低碳钢及高强钢用药芯焊丝的品种多、用量大。青海药芯焊丝
I为240~250A时,正反极性的焊接电流波形图如图4所示,焊接电流概率密度分布叠加图如图5所示,电弧物理指数测试结果见表5。对比图4中正反极性焊接电流波形图可知,图4正反极性的电流波形图图5正反极性的电流概率密度分布叠加图表5正反极性焊接的电弧物理指数测试结果焊接极性电弧电压U/V电压标准偏差ΔU/V电弧电压变异系数ρ(%)焊接电流I/A电流标准偏差ΔI/A焊接电流变异系数λ(%)直流反接直流反接和直流正接的电流波动均较小;由图5可知,直流反接和直流正接的电流概率密度分布曲线均较集中,但相对而言,直流正接的电流密度分布更集中;对比表5中正反极性电弧物理指数的测试结果可知,直流正接和直流反接的电弧电压变异系数相差不大,但直流正接的焊接电流标准差比直流反接约低10A,焊接电流变异系数约小。上述结果说明,预设焊接参数U为24~25V,I为240~250A时,AP-55焊丝直流正接的焊接电弧稳定性高于直流反接。综合上述试验结果,确定AP-55焊丝直流正接的焊接电弧稳定性高于直流反接。3极性对飞溅的影响试验与分析试验方案在研究极性对飞溅的影响试验中,使用不同的焊接参数施焊(表6),收集不同极性下的飞溅颗粒,分别计算直流正接和直流反接时的飞溅率。吉林药芯焊丝厂家电话对各种钢材的焊接,适应性强。
作为用于制造药芯焊丝所使用的焊丝用冷轧钢材,普遍使用没有添加大量的合金元素的普通碳钢,在部分特殊用途中使用不锈钢。普通碳钢为基础的焊丝用钢材的延伸率优异延伸率,因此在拉拔时不发生钢材的撕裂现象,另外,其加工硬化程度低,从成型到极终焊丝制造中无需进行单独的热处理工艺即可以进行连续制造,因此应用在各种用途。但是,所述碳钢焊接钢材是低合金钢,因此为了确保不同用途的焊棒特性,需要添加填充焊丝内部的助焊剂和焊芯内合金元素。但是为了确保焊接操作性,需添加适当的助焊剂,因此在提高焊芯内合金元素的投入量的方面上存在局限性。即需要在焊丝钢材的中心部位添加大量的氧化剂(ti、mn、zr、al等)、渣形成剂(tio2、sio2、al2o3、zro2、mno等)、稳弧剂(k、na等)及合金成分(si、mn、ni、zr、cr等)等,但是焊丝钢材中包括助焊剂且只限填充大约30~60%的容积量,即便根据填充的粉末而存在差异,但是以重量比计约15~25%左右为限。在这种情况下,当增加用于确保特性的合金元素的含量时,由于助焊剂成分等受到限制,而难以确保稳定的焊接特性。此外,随着以粉末形态添加这些合金元素,焊接操作时熔融的焊芯成分引发焊接部偏析。
1)除氧剂与除氮剂由于氮与氧可使焊道金属造成气孔或脆化,焊剂中必须添加强脱氧剂如Al粉和弱脱氧剂锰与硅等,至于自保护药芯焊丝,焊剂中另需添加AL为除氮剂。以上添加除氧剂及除氮剂目的均在于净化熔填金属。(2)焊渣形成剂钙、钾、钠等硅硅酸盐类物质为焊渣(也称熔渣)形成剂,添加在焊剂中可以有效保护熔池不受大气污染,焊渣可使焊道具较佳的外观而且快速冷却后又可以支撑全姿势焊接时的熔池。焊渣的覆盖更可缓和熔填金属冷却速率,此功能对低合金钢的焊接尤其重要。(3)电弧稳定剂钠及钾可以使电弧保持柔和顺畅而且降低飞溅。(4)合金元素锰、硅、钼、铬、碳、镍及钒等合金元素的添加,可以提高(改善)熔填金属的强度、延性、硬度及韧性等。(5)气体形成剂氟石、石灰石等需添加在自保护药芯焊丝中使燃烧产生保护气体。焊渣的类别焊剂的成份决定焊材的焊接作业性与熔填金属的机械性,焊剂成份中若以酸性为主,焊接后便生成酸性焊渣,同样的以碱性(石灰质)焊剂为主将产生碱性焊渣。酸性系统的焊材焊接工艺性非常好,焊接过程中电弧平顺稳定,多以喷射过渡,飞溅量少,作业上广为焊接人员所喜欢,熔覆金属机械性普通可达AWS规范的要求。工艺性能好,烛缝成形美观。
基体及晶间析出相分布较均匀.铁基胎体中,碳化物分布趋于均匀,并呈断网状,含量逐渐增加.图3为WC颗粒周围组织扫描分析图,各微区元素能谱值见表1.图3a中亮白区域a由,为原始球形WC颗粒.WC边缘灰区域b,e,h中Fe元素含量增多,W元素含量减少,说明WC颗粒在高温下发生了熔化、分解,图3b、图3d、图3f的线扫描结果表明,游离的W元素向铁基扩散,而基体的Fe和Cr元素则向WC颗粒内扩散,各元素间形成成分梯度,促进化学反应发生.结合图4的XRD结果可知,图3中球形WC的扩散层主要由复合碳化物Fe6W6C和Fe3W3C构成.当保护气体为纯氩气时,扩散层厚度约为3μm,分解和扩散烧损较轻;当保护气体中含CO2气体时,因部分合金元素和碳元素被氧化或烧损,WC颗粒的熔解反应程度增大,扩散层厚度可达5μ,f,i微区中,C元素与Cr,Fe,Mn,Mo元素形成了M3C型硬质碳化物,在基体中有一定的弥散强化作用.WC颗粒外部黑区域d,g,j中Fe元素质量分数极大,超过80%,W元素含量明显减少,不足5%,说明只有少量W元素固溶入到基体中。常用保护气体:保护气体选用纯CO2时,纯度须在99.8%以上。吉林药芯焊丝厂家电话
故采用药芯焊丝进行埋弧堆焊耐磨表面是种常用的方法,并已得到广泛应用。青海药芯焊丝
焊接电流概率密度分布叠加图如图3所示,电弧物理指数测试结果如表4所示。对比图2中正反极性的电流波形图可知,直流反接的电流波动较大,存在电流突变区,直流正接的电流相对稳定,波动较小。由图3可知,直流反接的电流概率密度分布曲线很分散,大电流出现的概率比正接时大,而直流正接的电流密度分布曲线相对集中,焊接过程的稳定性较高;对比表4中正反极性电弧物理指数的测试结果可知,直流正接和直流反接的电弧电压变异系数相差不大,但直流正接的焊接电流标准差比直流反接约低11A,焊接电流变异系数约小7%。上述结果说明,预设焊接参数U为17~19V,I为180~190A表3电弧稳定性试验焊接规范焊接极性试验序号预设电压U/V预设电流I/A小车行走速度v/(mm·min-1)直流正接1~117~19180~1902102~124~25250~260270直流反接1~217~19180~1902102~224~25240~250270表4电弧物理指数的测试结果焊接极性电弧电压U/V电压标准偏差ΔU/V电弧电压变异系数ρ(%)焊接电流I/A电流标准偏差ΔI/A焊接电流变异系数λ(%)直流反接图2正反极性的电流波形图图3正反极性的电流概率密度分布叠加图时,AP-55焊丝直流正接的焊接电弧稳定性高于直流反接。预设焊接参数U为24~25V。青海药芯焊丝
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