必须要在能对镀铜层晶粒度实行有效控制(添加镀铜添加剂)的基础上才可行。但是,市场上的镀铜添加剂大多是通过络合铜离子、降低铜离子的电极电位、抑制镀液的镀铜速度来细化镀层晶粒、改善镀铜质量的。这类添加剂在提高镀层质量的同时势必降低镀液的镀铜速度,从而降低焊丝镀层厚度,对焊丝的防锈性能带来不利影响。这种镀液的镀铜速度对添加剂浓度非常敏感,镀液中允许的添加剂浓度范围很窄,而镀液中添加剂浓度的检测又非常困难。使用过程中,添加剂浓度的变化会给镀层厚度带来波动,造成镀层厚度均匀性下降。分子筛型镀液添加剂完全克服了络合型镀铜添加剂的弊端,不仅可以明显提高镀铜层与焊丝结合力、光亮度,完全消除焊丝表面铜锈和镀槽“结铜”现象,而且还可保持CuSO4·H2SO4水溶液的原有快速镀铜速度。这种添加剂只存在一个极低使用浓度,只要镀液中添加剂浓度大于极低浓度,北京有哪些焊丝,焊丝的镀铜速度和镀层质量就可保持稳定(与添加剂浓度无关)。即使冬、夏季节使用,也无须加热或冷却镀液,可保持相对稳定的镀铜速度和镀层质量,因而使用非常方便。这种分子筛添加剂完全抑制镀液中Cu2O等杂质的生成,北京有哪些焊丝,北京有哪些焊丝,提高镀液稳定性,有效屏蔽Fe2+的有害作用,延长镀液使用寿命。基本焊丝的碳含量约为3.0-5.0,铬含量为15-30。北京有哪些焊丝
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。%)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。北京有哪些焊丝在焊丝的包装中,除了使用塑料袋外,一些塑料袋还添加了一小袋防潮剂。
焊后用石棉布覆盖,保温缓冷至室温。力学性能试验结果如表4所示。试验结果分析:两种实芯焊丝的化学成分和力学性能均能满足标准要求。焊接时,送丝稳定,飞溅和烟尘较小,焊缝成形较好,有较好的焊接工艺性能。(4)药芯焊丝试验依据ISO18276:2005《焊接材料——强大度钢气保护和自保护药芯焊丝——分类》标准进行试验。药芯焊丝的焊接工艺与实芯焊丝基本相同,控制焊接热输入在~。试验结果如表5、表6所示。表3Mn3Ni1CrMo和okAristRod69焊丝的化学成分(质量分数)(%)成分CSiMnPSCrMoNiCuV其他标准值≤~~≤≤~~≤≤~~M3Ni1-CrMo(Als)Ok69表4Mn3Ni1CrMo和okAristRod69熔敷金属力学性能项目Re/MPaRm/MPaA(%)KV2/(-40℃)/J标准值≥690770-940≥17≥47Mn3Ni1CrMo76582066,50,80,49,52Ok,84,74,93,84表5MF742B和MF742M熔敷金属化学成分(质量分数)(%)成分CMnSiPSCrNiMoV标准值~~≤≤≤~~~≤MF742BMF742M<表6MF742B和MF742M熔敷金属力学性能项目Re/MPaRm/MPaA(%)KV2(-40℃)/J标准值≥690770~940≥17≥47MF742B74082566,64,56,60,66(-60℃)MF742M70082584,66,60,86,70(-40℃)44,50,48,54,49。
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,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。三个堆焊层的母材硬度值基本一样,而焊层整体硬度均远高于母材.硬度值由母材向焊层过渡时,在熔合区处有明显陡升现象,存在硬度梯度,且纯氩气保护时极大,纯CO2气体保护时极小,这是因为当保护气体中含CO2时,会对C,Cr,Mn等部分元素造成一定的氧化烧损,元素间浓度梯度降低,扩散程度减弱,硬质碳化物的形成量在过渡区相对减少,硬度梯度降低,陡升幅度变小,对改善界面力学性能有利[8].焊层中的显微硬度值存在波动,并偶有“峰值”出现。铸造焊丝制造的钴铬钨焊丝是采用液态挤压和连续浇注的方法制造的,广泛应用于自动TISCO气体保护焊中。
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。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。由于焊接方法繁多,适用于焊丝的钢材种类繁多,因此线圈的形状和捆绑状态也各不相同。北京有哪些焊丝
在外观来看焊丝和焊条完全不是同一概念,一个是成线条状态、一个是金属棒状。北京有哪些焊丝
直至1972年小丝径焊丝开始发展才极大的扩展了药芯焊丝使用的领域。自保护药芯焊丝,是在气保护药芯焊丝问市不久,便被发展出来,而且也很快的被工业界广为认同于特定的用途上。两者极大的不同点在第二单元便已有所述明,本单元将做整体的探讨。焊丝介绍药芯焊丝的制造过程控制非常严谨,由于熔填金属来自钢片皮材及焊剂所含的成份,制造前尺寸与化学成份均需详细核对以确保品质。由于焊材内部空间受到限制,焊剂颗粒的大小愈显得重要,颗粒间形成类似鸟巢般结合在一起,焊剂成份元素不均匀。绝大部分的药芯焊丝均由一扁平金属薄片长条逐段经过滚卷成U型断面,粒状焊剂填充于U型金属槽中然后再经极后的密封滚卷步骤,将焊剂紧紧的滚压在管形焊丝内卷成管形的焊丝再经过一连串抽拉动作成为极后需要的丝径,此抽拉的动作也可以使填充的焊剂均匀的固定在焊丝皮材内。制造/生产过程中如何不使焊丝内因管制不良而造成部分线材形成中空(没有焊剂)是药芯焊丝生产品质的关键。另外线材表面亦需光滑平顺且清洁否则将影响送丝的顺畅及焊接电流的传迅。焊丝包装成卷或成桶以避免线材相互纠缠或折损,通常成卷丝材均以塑胶套包封后并放置干燥剂使避免材料受潮。北京有哪些焊丝
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