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四川制造药芯焊丝 河北欧瑞金属制品供应

信息介绍 / Information introduction

    %)Table1Elementcontentsofvariousregionsin区域CWFeCrMnMoa10.4389.57————b12.6460.1223.932.80.51—c9.5329.3555.494.510.99—d7.323.3383.065.111.19—e12.1375.1411.161.57——f8.7731.1354.163.090.991.86g8.214.4781.094.921.31—h10.1954.2929.844.870.82—i9.0523.9058.725.141.391.81j6.394.980.886.321.50—图4堆焊层表面XRD图谱XRDspectrumofhardfacinglayer图5堆焊层熔合线附近及表面显微组织Microstructureofhardfacingandnearthefusionline纯氩气保护堆焊层中的柱状基体组织与硬质碳化物分布不均匀,尺寸大小杂乱,堆焊层表面有长条状枝晶存在,如图5b所示,对基体韧性有不利影响.随着保护气体中CO2的加入,组织有细化趋势,硬质相分布趋于均匀化.纯CO2气体保护堆焊过程中,熔池温度相对较低,过冷度较大,晶粒长大速度较慢,而形核率较高,对组织有细化作用,利于堆焊层内部和表面等轴晶的形成,枝晶间Cr,Mo,Mn等元素可置换出部分Fe元素,形成较细小的菊花状碳化物,弥散分布在基体中,有助于提高焊层表面韧性,四川制造药芯焊丝,如图5e,图5f所示[7].硬度及耐磨性堆焊层剖面显微硬度值如图6,四川制造药芯焊丝,四川制造药芯焊丝。自保护焊丝的焊缝金属塑、韧性,一般低于带辅助保护气体的药芯焊丝。四川制造药芯焊丝

    目前国外主要采用烧结焊剂焊接不锈钢、我国仍以熔炼焊剂为主,但正在研制和推广使用烧结焊剂。(2)气体保护焊用焊丝气体保护焊分为惰性气体保护焊(TIG焊和MIG焊)、活性气体保护焊(MAG焊)以及自保护焊接。TIG焊接时采用纯Ar,MIG焊接时一般采用Ar+2%O2或Ar+5%CO2。MAG焊接时主要采用CO2气体。为了改善CO2焊接的工艺性能,也可采用CO2+Ar或CO2+Ar+O2混合气体或是采用药芯焊丝。1)TIG焊焊丝TIG焊接有时不加填充焊丝,被焊母材加热熔化后直接连接起来,有时加填充焊丝,由于保护气体为纯Ar,无氧化性,焊丝熔化后成分基本不发生变化,所以焊丝成分即为焊缝成分。也有的采用母材成分作为焊丝成分,使焊缝成分与母材一致。TIG焊时焊接能量小,焊缝强度和塑、韧性良好,容易满足使用性能要求。2)MIG和MAG焊丝MIG方法主要用于焊接不锈钢等高合金钢。为了改善电弧特性,在Ar气体中加入适量O2或CO2气体,即成为MAG方法。焊接合金钢时,采用Ar+5%CO2可提高焊缝的抗气孔能力。但焊接很低碳不锈钢时不能采用Ar+5%CO2混合气体,只可采用Ar+2%O2混合气体,以防止焊缝增碳。目前低合金钢的MIG焊接正在逐步被Ar+20%CO2的MAG焊接所取代。MAG焊接时由于保护气体有一定的氧化性。内蒙古本地附近药芯焊丝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。

    2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝及其制备方法【技术领域】本发明属于焊接材料技术领域,具体涉及一种2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝,本发明还涉及该药芯焊丝的制备方法。【背景技术】[0002]不锈钢按主要化学组成分为Cr不锈钢、Cr-Ni不锈钢和Cr-Mn-Ni不锈钢等;也可以以性能特点分成耐酸不锈钢和耐热不锈钢等;通常以金相组织进行分类。按金相组织分类为:铁素体(F)型不锈钢、马氏体(M)型不锈钢、奥氏体㈧型不锈钢、沉淀硬化(PH)型不锈钢和奥氏体-铁素体(A-F)型双相不锈钢。[0003]双相不锈钢(DuplexStainlessSteel,简称DSS),指不锈钢的金相组织由铁素体与奥氏体组成,一般较少相的含量极少也需要达到30%。在抗腐蚀方面,特别是介质环境比较恶劣(如海水,氯离子含量较高)的条件下,双相不锈钢的抗点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀及腐蚀疲劳性能明显优于普通的奥氏体不锈钢,可以与高合金奥氏体不锈钢媲美。同时双相不锈钢的强大度和易于加工制造等诸多优异性能也使双相不锈钢得到普遍使用。[0004]2505双相不锈钢由25%的Cr、2%的Mo、5%的Ni以及。2505双相不锈钢通过控制[Ni]当量和[Cr]当量来调节铁素体与奥氏体的比例,其组织是由30%-40%的铁素体和60%-70%的奥氏体组成。

    正在研究确保40%以上的材料的延伸率、小于%的焊接部偏析指数、50j以上的在-40℃中的冲击能量值的方案。例如,作为用于制造药芯焊丝用钢板的方法,垄断文献1中公开了通过在含有mn:~%、si:~%、ni:~%的钢中添加cr、mo、ti等来制造冲击韧性和强度特性优异的焊棒用钢的方法。但是,对于垄断文献1而言,由于添加了大量的高价合金元素,存在制造成本上升的问题,此外,可以通过添加合金元素来确保强大度,但是韧性低,从而存在难以确保加工性的问题。另外,垄断文献2中公开了通过在助焊剂原料中添加ti、mg等来促进熔融金属的脱氧反应,并减少焊接缺陷技术。但是,为了充分获得熔融金属的脱氧效果,需要在助焊剂中添加大量的合金元素,但是,如上所述,当在助焊剂中添加大量的合金元素时,发生焊接时微细粒子溅到周围的很多飞溅(spatter)现象等焊接作业性降低。因此,现需要开发一种可获得极低温环境中的低温韧性优异的焊接部且使用焊接操作性和拉拔加工性优异的药芯焊丝用冷轧钢板的焊接钢带及其制造方法。现有技术文献(垄断文献1)韩国公开垄断公报第2006-107910号(垄断文献2)日本公开垄断公报昭60-46896号技术实现要素:(一)要解决的技术问题根据本发明的一个方面。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。

    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。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。内蒙古本地附近药芯焊丝

国外近年来应用于石化、压力容器、造船和工程机械等行业。四川制造药芯焊丝

    也是通过执行形成稳定的锈层的作用来有助于提高耐蚀性的元素,为了确保所述效果,推荐添加%以上的铬。但是,当cr添加量超过%时,可能形成铬碳化物,并引起脆性,从而发生无法加工等问题。因此,cr的含量推荐满足~%的范围,可以更推荐为~%。本发明的剩余成分为铁(fe)。但是,在传统的制造过程中,可能从原料或周围环境中不可避免地混入不期望的杂质,因此无法排除这些杂质。对于传统制造过程的技术人员来说,这些杂质是公知的,因此,在本说明书中不特别提及其所有内容。另一方面,本发明的冷轧钢板不只满足上述的合金组成,由以下关系式1定义的wfc推荐为~。其中,以下关系式1中各元素含量的单位为重量%。关系式1:wn=(31×c+×mn+20×al)×(ni)×(×cr)所述关系式1是考虑影响焊接操作性和拉拔加工性的各元素的相关关系而设计的。当wn小于,常温组织到硬质相的转变量少而有利于加工性方面,但是为了确保低温韧性而作为助焊剂的合金元素添加的合金量增加时,焊接操作性变差。但是,当wn超过,硬的转变组织的分数增加,从而在制管和拉拔时引起焊接部件的断裂,并且由于添加大量的高价合金元素,制造成本上升,因此,wn的范围推荐满足~,可以更推荐为~。另一方面。四川制造药芯焊丝

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