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熔敷率高:由于复合耐磨板的气体保护焊是圆周薄钢皮导电燃弧,电阻热贡献大,电流可调范围大,焊接规范及熔敷率比实心钢板要大,因而熔敷率高。熔深大:由于圆周导电燃弧,复合耐磨板比CO2气保护焊焊接穿透力强,用2mm的耐磨板焊接规范为I=300A,U=30V,vc=30m/h焊接时,熔深可达5mm,热影响区宽10mm;用埋弧焊焊接时熔深为4mm,热影响区宽(14mm)。 有资料介绍,用于角焊缝焊接时可增加喉深,强度,焊角尺寸。如角焊缝喉高6mm,就将焊缝金属量45~65%。在对接时可坡口尺寸,一般比焊条电弧焊10左右,在窄间隙焊时可比焊条电弧焊预留间隙55%左右。 与实心钢板相比,还不容易造成焊缝两侧熔合不良。工艺性能好:复合耐磨板比CO2气保护焊焊接电弧,飞溅小,成型好,有薄渣复盖,脱渣性好。但不如埋弧焊,这也是埋弧焊在很多方面难以被取代的原因。力学性能好:由于复合耐磨板比埋弧焊容易做到与母材的匹配,再加上可以大范围热输入,在焊接高强钢时能够高强度和高韧性。 我们都知道什么是双金属耐磨板,那么什么是双金属耐磨板的堆焊。它的堆焊是硬面领域中的一个重要分支,采用硬面堆焊是为了恢复或增加零件的尺寸。双金属耐磨板的堆焊是在钢板的表面或边缘进行熔敷一层耐磨、耐蚀、耐热等性能金属层的焊接工艺。
不合格双金属耐磨板全厚度组织差别较大,并且靠近下表面出现魏氏组织是造成耐磨板断后伸长率不合格的另一个原因。一般通过连铸工艺参数,采取有效的动态轻压下、合理的二冷制度和过热度等措施,可减轻铸坯中心偏析。 影响碳化铬耐磨板质量的三大要素主要是:原材料、模具设备、加工成型工艺。下面我们来一一介绍:原材料是核心在耐磨板的生产原料的核心是分子量,理论上讲,原料的分子量越高,耐磨性越好。但作为耐磨板道而言,还要考虑其它力学性能指标,考虑其长期使用的性。 因此分子量高的原料不一定能生产出来综合性能好的碳化铬耐磨板,这就要看模具设备、加工成型工艺了。目前碳化铬耐磨板加工还没有标准化,各生产厂家差别很大。主要是模具结构和工艺控制上。因此生产出的耐磨板的表面上看不出来不同,但指标差距很大。 这里经验性的东西还占有比较大的比重。超高分子量聚板道的原料挤出时呈弹性体,流动性为零,不好挤出。目前挤出机的核心结构是螺筒开全交通槽,螺杆浅螺纹,小螺升角;其理论核心是尽量加大螺杆推力,原料与料筒、螺杆的粘结。
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冷拉是在常温前提下,以超过原来钢板的屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢板,使耐磨衬板产生塑性变形以达到进步钢板屈服点强度和节约钢材为目的。钢板冷拉概念:以节约钢材、进步钢板屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢板,使其产生塑性变形的做法叫钢板冷拉。 次冷拉效果:取一块耐磨衬板对其施加拉应力冷拉,钢板会发生变形。跟着拉应力增加,钢板内部承受的拉应力逐渐增大。当内部产生的拉应力超过钢板具有的屈服点A,而达到C后,休止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢板已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。 第二次冷拉效果:重新施加拉应力,将耐磨衬板拉伸到破坏,应力应变图泛起新的变化,新的屈服点在C点四周,显著高于原来的屈服点A。这个变化说明,钢板的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢板的强度得到进步,这一现象叫变形硬化。 经由以上两次过程冷拉钢板制作完成。另不同情况的冷拉控制:冷拉应力控制的情况:对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢板和5 钢的钢板,在冷拉后,作预应力钢板使用的,要用冷拉应力控制。但耐磨衬板冷拉后经检查,冷拉率超过了规范划定值,还要再进行机械能实验。
这种大裂纹有可能深入母板之中,造成较大的危害性。在焊接电流为600~700A情况下,母板的熔深约为2~4mm,熔深层已渗入碳与合金元素,故不再为韧性金属。一般堆焊复合耐磨板的母板厚度为10mm,堆焊后的实际韧性区金属约减小20~35%,如果表面裂纹越过熔深层向下继续延伸,势必造成母板强度的降低,更为严重者会造成复合耐磨板的断裂。 研究表明,堆焊层的裂纹数量越多,越细小,分布越广,则焊接应力释放的越,母板焊后变形越小,应用中越。另外,复合耐磨板的表面若是没有裂纹或很少的裂纹,则视为不合格产品,这是因为堆焊层表面硬度和耐磨性没有达到要求。 焊接是一种使复合耐磨板之间形成性连接的加工工艺和,在多种焊接方法中,以熔化焊的应用为广泛,而熔化焊中,主要的就是电弧焊。电弧焊以电极和母材之间产生的电弧作为热源的主要来源,来熔化耐磨板与母材,在母材上形成熔池,冷却后形成焊缝。 因此作为电弧焊的主要热源,电弧对于电弧焊有着至关重要的作用。电弧性指的是电弧在焊接过程中保持燃烧而不发生断弧、磁偏吹等现象的程度。燃烧的电弧具有熔滴过渡过程平稳,电弧弧长变化小,短路飞概较少等优点,所焊焊缝熔深、熔宽、余高都比较合适,焊缝成型美观,焊接质量高。
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