實(shí)用藥芯焊絲服務(wù)電話

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-10-22

    有極大的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展空間[1].保護(hù)氣體的成分和含量對(duì)焊接成形、元素過渡及焊層組織和性能的影響頗大[2].國旭明等人[3]認(rèn)為,當(dāng)保護(hù)氣為Ar+(5~20)%CO2時(shí),高強(qiáng)鋼熔敷金屬組織主要為針狀鐵素體,強(qiáng)度高,韌性好;當(dāng)保護(hù)氣體為純氬氣時(shí),顯微組織以板條狀馬氏體為主,強(qiáng)度提高,韌性和塑性下降.碳化鎢顆粒與鐵基的浸潤(rùn)性極好,且因其自身硬度高、熱膨脹系數(shù)小、耐磨性好等特點(diǎn),有助于零件表面性能的強(qiáng)化,在石油、礦山、農(nóng)耕等部門應(yīng)用率頗高.目前,針對(duì)碳化鎢顆粒增強(qiáng)鐵基堆焊材料的研究多集中在合金成分、WC種類、尺寸和含量等因素對(duì)熔敷金屬的影響,而關(guān)于保護(hù)氣體成分的討論卻相對(duì)缺乏[4-5].不同保護(hù)氣體堆焊過程中,熔池凝固、WC顆粒溶解擴(kuò)散、熔敷金屬顯微組織、硬度及耐磨性等均存在差異.因此,有必要對(duì)藥芯焊絲堆焊WC/鐵基焊層時(shí)所選用的保護(hù)氣體種類進(jìn)行研究.文中采用3種不同保護(hù)氣體制備WC/鐵基堆焊層,探究了保護(hù)氣體對(duì)焊層組織分布、硬度及耐磨性能的影響,為優(yōu)化WC顆粒增強(qiáng)鐵基堆焊工藝,增強(qiáng)材料表面性能提供理論依據(jù).1試驗(yàn)方法試驗(yàn)用焊絲為自制WC堆焊藥芯焊絲,直徑mm,填充率20%,球形WC粒度為80~150目,原始形貌如圖1所示,焊絲主要化學(xué)成分為。大多數(shù)為鈦型渣系,焊接工藝性好,焊接生產(chǎn)率高;實(shí)用藥芯焊絲服務(wù)電話

    對(duì)比分析極性對(duì)飛濺的影響。表6正反極性焊接的飛濺率電弧電壓U/V焊接電流I/A直流反接飛濺率(%)測(cè)試值均值直流正接飛濺率(%)測(cè)試值均值18~20190~~23210~~26240~~29270~試驗(yàn)結(jié)果AP-55焊絲在各預(yù)設(shè)焊接參數(shù)區(qū)間內(nèi),不同極性焊接的飛濺率如表6所示。從表6可以看出,隨著焊接參數(shù)從18V/190A增大至29V/280A,直流反接的飛濺率分別為,,,;而直流正接的飛濺率分別為,,,,直流反接的飛濺率約為直流正接的3倍。上述結(jié)果說明,在不同焊接參數(shù)施焊時(shí),直流正接比直流反接焊接產(chǎn)生的飛濺率小。同一參數(shù)正反極性堆焊時(shí),焊道飛濺情況如圖6所示??梢钥闯觯绷鞣唇訒r(shí),焊接飛濺量多,顆粒尺寸較大,且多落在距離焊道中心不遠(yuǎn)的位置,難以清理;而直流正接時(shí)飛濺量少,尺寸小,容易清理。綜合上述試驗(yàn)結(jié)果,AP-55焊絲直流正接的飛濺小于直流反接。圖6正反極性堆焊焊道飛濺情況4結(jié)論通過對(duì)比全位置自保護(hù)耐磨堆焊藥芯焊絲AP-55正反極性的焊接電弧穩(wěn)定性試驗(yàn),表明該焊絲直流正接的焊接電弧穩(wěn)定性高于直流反接。正反極性的焊接飛濺率測(cè)試結(jié)果表明,AP-55焊絲直流反接的飛濺率大于直流正接,而且直流反接時(shí)焊接飛濺顆粒尺寸大,難以清理。山西藥芯焊絲銷售廠家根據(jù)焊絲的結(jié)構(gòu),藥芯焊絲可分為有縫焊絲和無縫焊絲兩種。

    質(zhì)量分?jǐn)?shù),%):C,Mn-Fe,Mo-Fe,Cr-Fe10,WC1,F(xiàn)e余量.母材為Q235鋼板;保護(hù)氣體為純氬氣,80%Ar+20%CO2混合氣和純CO2氣體;用EWM型焊機(jī)堆焊,電流210~230A,電壓20~25V,焊絲伸出長(zhǎng)度20mm;焊前打磨母材試板,除去表面油污及鐵銹,焊后空冷焊態(tài)試樣.圖1WC顆粒原始形貌OriginalmorphologyofWCparticles沿焊層徑向切割試樣,采用,分析相結(jié)構(gòu).利用MH-5L型維氏硬度儀測(cè)定堆焊層截面顯微硬度.通過MUG-5Z型往復(fù)式摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)對(duì)堆焊層進(jìn)行表面磨損試驗(yàn),磨損條件為:淬火45鋼球?qū)δィ?fù)載3kg,頻率8Hz,時(shí)間20min.使用帶能譜儀的掃描電子顯微鏡(SEM,JEOLJXA-8100)對(duì)WC周圍元素分布及焊層磨損后形貌進(jìn)行分析.2試驗(yàn)結(jié)果與分析WC顆粒附近的微觀組織堆焊過程中熔池內(nèi)的強(qiáng)烈熱作用使球形WC邊緣發(fā)生熔解燒損,分解出的W,C元素與基體合金元素相互擴(kuò)散,形成了元素含量不同且晶粒取向有異的碳化物,并在WC周圍以不同形態(tài)分布[6].如圖2所示,純氬氣保護(hù)時(shí),WC周圍存在不規(guī)則集束狀細(xì)須,晶粒尺寸較大,基體組織與析出碳化物分布不規(guī)則;80%Ar+20%CO2氣體保護(hù)時(shí),WC周圍有菊花狀或魚骨狀等共晶萊氏體生成,晶粒趨于細(xì)化;保護(hù)氣體為純CO2時(shí),雜亂無序的細(xì)須消失,類團(tuán)絮狀組織形成。

    【具體實(shí)施方式】[0021]下面結(jié)合【具體實(shí)施方式】對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)說明。[0022]本發(fā)明2505雙相不銹鋼用自保護(hù)型藥芯焊絲,由外皮和藥芯組成,藥芯按質(zhì)量百分比由以下組分組成:金屬鉻38%-50%,金屬鎳10%-15%,鉬3%-5%,電解錳2%-4%,石英4%-6%,氟化鈣6%-10%,金紅石5%-7%,氧化鋁2%-4%,鋁鎂粉3%_6%,余量為鐵粉,以上組分質(zhì)量百分比之和為100%。外皮材料為304不銹鋼鋼帶。[0023]該藥芯焊絲中藥芯的填充率(質(zhì)量比)為23%-25%;該藥芯焊絲的直徑為[0024]上述2505雙相不銹鋼用自保護(hù)型藥芯焊絲的制備方法,具體步驟如下:[0025]步驟1,按質(zhì)量百分比分別稱取金屬鉻38%-50%,金屬鎳10%-15%,鉬3%-5%,電解錳2%-4%,石英4%-6%,氟化鈣6%-10%,金紅石5%-7%,氧化鋁2%-4%,鋁鎂粉3%_6%,余量為鐵粉,以上組分質(zhì)量百分比之和為100%;[0026]步驟2,將步驟I稱取的石英,氟化鈣,金紅石,氧化鋁,鋁鎂粉,加入粉芯總質(zhì)量20%的水玻璃粘結(jié)劑混合均勻,然后放置在加熱爐中燒結(jié),燒結(jié)的溫度為500-650°C,時(shí)間為3-4h,碾碎后過篩,篩選粒度80-100目的混合粉;[0027]步驟3,將步驟I稱得的金屬鉻,金屬鎳,鉬,電解錳,鐵粉與步驟2制得的混合粉充分?jǐn)嚢?。從焊縫強(qiáng)度級(jí)別上看,490MPa級(jí)和590MPa級(jí)的藥芯焊絲已普遍適用;

    %)Table1Elementcontentsofvariousregionsin區(qū)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—圖4堆焊層表面XRD圖譜XRDspectrumofhardfacinglayer圖5堆焊層熔合線附近及表面顯微組織Microstructureofhardfacingandnearthefusionline純氬氣保護(hù)堆焊層中的柱狀基體組織與硬質(zhì)碳化物分布不均勻,尺寸大小雜亂,堆焊層表面有長(zhǎng)條狀枝晶存在,如圖5b所示,對(duì)基體韌性有不利影響.隨著保護(hù)氣體中CO2的加入,組織有細(xì)化趨勢(shì),硬質(zhì)相分布趨于均勻化.純CO2氣體保護(hù)堆焊過程中,熔池溫度相對(duì)較低,過冷度較大,晶粒長(zhǎng)大速度較慢,而形核率較高,對(duì)組織有細(xì)化作用,利于堆焊層內(nèi)部和表面等軸晶的形成,枝晶間Cr,Mo,Mn等元素可置換出部分Fe元素,形成較細(xì)小的菊花狀碳化物,彌散分布在基體中,有助于提高焊層表面韌性,如圖5e,圖5f所示[7].硬度及耐磨性堆焊層剖面顯微硬度值如圖6。所采用的保護(hù)氣體多數(shù)為CO2,也可采用Ar+(20%-50%) CO2的混合氣體。山西藥芯焊絲銷售廠家

藥芯焊絲的焊接具有工藝性能好、焊縫質(zhì)量好、對(duì)鋼材的適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。實(shí)用藥芯焊絲服務(wù)電話

    作為用于制造藥芯焊絲所使用的焊絲用冷軋鋼材,普遍使用沒有添加大量的合金元素的普通碳鋼,在部分特殊用途中使用不銹鋼。普通碳鋼為基礎(chǔ)的焊絲用鋼材的延伸率優(yōu)異延伸率,因此在拉拔時(shí)不發(fā)生鋼材的撕裂現(xiàn)象,另外,其加工硬化程度低,從成型到極終焊絲制造中無需進(jìn)行單獨(dú)的熱處理工藝即可以進(jìn)行連續(xù)制造,因此應(yīng)用在各種用途。但是,所述碳鋼焊接鋼材是低合金鋼,因此為了確保不同用途的焊棒特性,需要添加填充焊絲內(nèi)部的助焊劑和焊芯內(nèi)合金元素。但是為了確保焊接操作性,需添加適當(dāng)?shù)闹竸?,因此在提高焊芯?nèi)合金元素的投入量的方面上存在局限性。即需要在焊絲鋼材的中心部位添加大量的氧化劑(ti、mn、zr、al等)、渣形成劑(tio2、sio2、al2o3、zro2、mno等)、穩(wěn)弧劑(k、na等)及合金成分(si、mn、ni、zr、cr等)等,但是焊絲鋼材中包括助焊劑且只限填充大約30~60%的容積量,即便根據(jù)填充的粉末而存在差異,但是以重量比計(jì)約15~25%左右為限。在這種情況下,當(dāng)增加用于確保特性的合金元素的含量時(shí),由于助焊劑成分等受到限制,而難以確保穩(wěn)定的焊接特性。此外,隨著以粉末形態(tài)添加這些合金元素,焊接操作時(shí)熔融的焊芯成分引發(fā)焊接部偏析。實(shí)用藥芯焊絲服務(wù)電話

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