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  電弧性和飛濺程度方面同類產(chǎn)品相比有突出。表層主要缺陷為橫向微裂紋,是應力釋放的正?,F(xiàn)象,為大多數(shù)硬面堆焊所允許。同一種自保護雙金屬耐磨板在相同的焊接規(guī)范下由于采用的焊接設備不同,使得焊接工藝性能差異很大。   58-O適合采用ZD7-1000型逆變直流明弧自動焊機焊接;70-O適合采用MZ-1000型埋弧自動焊機不加焊劑焊接,其焊道外觀光滑、美觀。堆焊層金相組織采用Quanta200型掃描電子顯微鏡對研制雙金屬耐磨板堆焊層表面和橫截面金相組織進行了分析。   58-O、60-O堆焊層的組織相近,均為過共晶組織,在萊氏體基體上均勻分布著形狀規(guī)則的初生碳化物。碳化物數(shù)量多,分布均勻。初生碳化物顆粒較大、呈細桿狀、具有明顯方向性且生長方向垂直于工作面;共晶碳化物比較細碎,方向性不明顯;基體為馬氏體和殘余奧氏體。   與同類產(chǎn)品相比,研制雙金屬耐磨板堆焊層顯微組織更,對堆焊層的耐磨性十分有利。采用D8ADVANCE型X-射線衍射儀連續(xù)掃描法對58-O、60-O堆焊層進行了物相分析,發(fā)現(xiàn)堆焊層中的主要物相有三種:斜方晶系的M7C3;體心立方的Fe-Cr固溶體和Fe。




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  熔滴過度特性的影響焊接工藝參數(shù)對熔滴過渡特性影響很大,因此對冶金反應也必然發(fā)生影響。試驗表明,熔滴階段反應時間隨著焊接電流增大而變短,隨著電弧電壓的增加而變長。所以可以斷定反應進行的程度隨著焊接電流的增加而減小,隨電壓的增加而增大。   通過填充金屬過渡把所需要的合金元素加入到耐磨襯板中,配合堿性藥皮或低氧、無氧焊劑進行焊接或堆焊,從而把合金元素過渡到焊縫或堆焊熔敷金屬中。這種焊縫合金化的優(yōu)點是焊縫成分均勻、可靠,合金損失少;缺點是制造工藝復雜,成本高。   對于合金元素含量高的脆硬耐磨板,因軋制和拔絲困難,不能采用這種方式。應用合金粉末涂敷過渡將需要過渡的合金元素按比例配制成具有一定粒度的合金粉末,把合金粉末輸送到焊接區(qū)或直接涂敷在耐磨襯板表面或坡口內,在焊接熱源的作用下與母材熔合后形成合金化的熔敷金屬。   這種合金化的優(yōu)點是合金元素的比例調便,不必經(jīng)過軋制、拔絲等工序,合金含量的損失??;缺點是合金成分的均勻性差,制粉工藝較復雜。通過藥皮、藥芯或焊劑過渡把所需要的合金元素以鐵合金或純金屬的形式加入到藥皮、藥芯或焊劑中。




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耐磨鋼板無縫管優(yōu)選好材鑄造好品質

  鋼板的預熱溫度為150~280℃。耐磨襯板堆焊后,要求表面平整,焊縫表面凹凸在焊縫任意25mm長度范圍內,焊縫表面高低差5mm,并且應無缺陷。鋼板焊后保溫緩冷至室溫,不能將鋼板置于風口上冷卻。鋼板焊后緩冷到45℃以下,裝入加熱爐中進行回火處理,具體工藝是:升溫至500℃,升溫、降溫速度45℃/h,保溫5h后隨爐冷卻至150℃時出爐,緩冷到室溫后檢查硬度。   熔池溫度,直接影響到耐磨襯板的焊接質量,熔池溫度高、熔池較大、鐵水流動性好,易于熔合,但過高時,鐵水易下淌,單面焊雙面成形的背面易燒穿,形成焊瘤,成形也難控制,且接頭塑性下降,彎曲易開裂。熔池溫度低時,熔池較小,鐵水較暗,流動性差,易產(chǎn)生未焊透,未熔合,夾渣等缺陷。   一般焊接雙金屬耐磨板的方法有四種,分別是氣焊、手工碳弧焊、手工電弧焊和手工氬弧焊等方法,大型結構也可采用自動焊。氣焊焊接:常用的是對接接頭,搭接接頭和丁字接頭盡量少采用。氣焊可采用兩種鋼板,一種是含有脫氧元素的鋼板,如鋼板27272;另一種是耐磨板和母材的切鋼板,采用氣劑371作助熔劑。   氣焊時應采用中性焰。手工碳弧焊:將工件水道端部加工坡口,把圓孔的周邊用銑訂加工成單邊V型坡口角度45左右,坡口深5至0mm。7個圓堵頭的材質要求與工件相同,厚度5毫米,坡口若懸河形狀尺寸與雙金屬耐磨板相同,要求圓堵的機加工精度與水道緊密配合。
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