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机械切割:机械切割可以减轻工人的劳动强度,常用的方法有锯床锯割、磨割、在电动套丝机上用切刀割断等,锯床锯割一般适用于壁厚大于10mm的耐磨衬板,对较小的衬板不适用,在套丝机上切割后面再详述,此处只讨?。 复合耐磨板适用于埋弧焊、手工电弧焊和气体保护焊等多种焊接方法。低强度水准的焊接材料,不易产生低温裂纹,因此尽量选用低强度的软性焊材。如果焊接点需要承受磨损,也只在后的焊道使用可产生与母板相匹配硬度的硬性耐磨焊材。 尽量减低焊接耐磨板中氢的输入,开裂可能:焊前去除复合耐磨板焊接部位的油漆、锈迹、油、焊渣等污迹,保持良好的状态。这些污迹会引起焊接缺陷和低温裂纹;对焊接材料使用低氢系、超低氢系的焊接材料;必要时,按要求对复合耐磨板进行预热或焊后保温,预热包括焊前加热焊缝及多道焊接过程中保持适当的层间温度。 尽量降低焊后残余应力,开裂可能:由于焊缝未填满时残余应力极高,由此焊接须连续完成,多道焊时避免层间温度以下的冷却;精心设计焊接结构避免焊接断面过渡过于,焊缝过于集中,确保焊接件结构配合合理,复合耐磨板的焊缝无缺口;精心设计焊接工序保证每个焊接件尽可能长时间地自由收缩。
电弧性和飞溅程度方面同类产品相比有突出。表层主要缺陷为横向微裂纹,是应力释放的正常现象,为大多数硬面堆焊所允许。同一种自保护双金属耐磨板在相同的焊接规范下由于采用的焊接设备不同,使得焊接工艺性能差异很大。 58-O适合采用ZD7-1000型逆变直流明弧自动焊机焊接;70-O适合采用MZ-1000型埋弧自动焊机不加焊剂焊接,其焊道外观光滑、美观。堆焊层金相组织采用Quanta200型扫描电子显微镜对研制双金属耐磨板堆焊层表面和横截面金相组织进行了分析。 58-O、60-O堆焊层的组织相近,均为过共晶组织,在莱氏体基体上均匀分布着形状规则的初生碳化物。碳化物数量多,分布均匀。初生碳化物颗粒较大、呈细杆状、具有明显方向性且生长方向垂直于工作面;共晶碳化物比较细碎,方向性不明显;基体为马氏体和残余奥氏体。 与同类产品相比,研制双金属耐磨板堆焊层显微组织更,对堆焊层的耐磨性十分有利。采用D8ADVANCE型X-射线衍射仪连续扫描法对58-O、60-O堆焊层进行了物相分析,发现堆焊层中的主要物相有三种:斜方晶系的M7C3;体心立方的Fe-Cr固溶体和Fe。
(2)析出气孔溶解于熔融金属中的气体在冷却和凝固过程中,由于溶解度的下降而从合金中析出,并在碳化铬耐磨板中形成的气孔,称为析出气孔。析出气孔分布较广,有时遍及整个碳化铬耐磨板截面,影响钢板的力学性能和气密性。 防止析出气孔产生的主要措施有:合金的吸气量;对金属进行除气处理;冷却速度或使耐磨板在压力下凝固,阻止气体析出等。(3)反应气孔浇入铸型的熔融金属与铸型材料、芯撑、冷铁或熔渣之间发生化学反应而产生的气体在碳化铬耐磨板中形成的孔洞,称为反应气孔。 由铸型、芯撑、冷铁等与合金反应形成的气孔,多位于碳化铬耐磨板皮下1~2mm处,直径约1~3mm,称皮下气孔或。反应气孔形成的原因和方式较为复杂。不同合金防止反应气孔的方法也有所区别,但芯撑、冷铁表面无油、无锈并保持干燥是防止反应气孔出现的主要措施之一。 目前耐磨衬板主要应用在冶金、煤炭、建材、化工、发电等工业的选矿、洗煤、破碎、输送、筛分等设备中。通过几年来在冶金行业的选矿、烧结、焦化,煤炭行业的选煤,建材行业砖、水泥等领域的推广应用,均取得了较好的效果。
内衬复合耐磨板之间可以采用焊接。焊接工艺可参照GB/T13148-1991耐磨复合钢板焊接条件。也可参照JB/T4790-2000钢制压力容器焊接规程附录A。耐磨复合钢焊接规程。采用手工电弧焊;对要求较高的焊缝可以采用钨极氩弧焊打底,在接近碳钢部位用手工电弧焊,或者全部采用钨极氩弧焊。 采用钨极氩弧焊时,焊丝采用同E309相同成分的A302焊丝。复合耐磨板焊前应采用机械方法及,焊缝表面和焊接坡口两侧至少各20mm范围内的油污、锈迹、金属屑、氧化膜及其他污物。焊接设备应满足焊接工艺要求,并符合有关设备标准的规定。 采用手工电弧焊时采用直流电焊机。先焊复材(不锈钢板),再焊过渡层,后焊基材(碳钢板)。复材焊缝表面应尽可能与复材表面保持平整、光顺。焊接过渡层时,要在保证熔合良好的前提下,尽量基材金属的熔入量,即降低熔和比。 为此应采用较小直径的焊条或焊丝,及较小的焊接丝能量。对接焊缝的余高应不大于5mm。焊后应仔细清理复合耐磨板焊件表面的焊渣、焊瘤飞溅物及其他污物。必要时应对焊缝进行局部修整。焊后清理完毕,应在基材焊缝附近的明显部位打上焊工印记以便日后考查。
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