是具有確保焊接金屬的強度和韌性的效果的元素。如果添加量為少量,則由于脫氧不足,會產生氣孔,因此推薦含有%以上。更推薦為%以上。另一方面,若大量含有si,則在焊接中大量產生熔渣,反而會使焊接操作性降低。因此,si的含量推薦為%以下。更推薦為%以下,進一步推薦為%以下。需要說明的是,在降低熔渣的發(fā)生的情況下,推薦使si的含量為%以下。(mn:%以上且%以下)焊絲中的mn與si同樣地發(fā)揮作為脫氧劑或硫捕捉劑的效果,為了確保焊接金屬的強度和韌性是必要的。為了抑制因脫氧不足而產生氣孔,推薦含有%以上。更推薦為%以上,進一步推薦為%以上。另一方面,若大量含有mn,則在焊接中熔渣大量發(fā)生,或者強度過度增加會使焊接金屬的韌性明顯降低。因此,mn的含量推薦為%以下。更推薦為%以下,進一步推薦為%以下。需要說明的是,在降低熔渣的發(fā)生的情況下,推薦使mn的含量為%以下。(cu:%以上且%以下)cu主要是來自銅鍍膜而含于焊絲中,但也包含鋼焊芯中所含的cu。cu過少時,基底會露出,因此cu推薦為%以上。另一方面,cu過多時,鍍膜容易剝離,因此cu推薦為%以下,更推薦為%以下。在一方式中,實芯焊絲的余量為fe和不可避免的雜質。需要說明的是。在焊絲的包裝中,除了使用塑料袋外,一些塑料袋還添加了一小袋防潮劑。黑龍江實用焊絲
采用自制藥芯焊絲,利用3種保護氣體(純氫氣,80%Ar+20%CO2和純CO2氣體)制備碳化鎢/鐵基堆焊層,對不同保護氣體下WC顆粒溶解擴散、堆焊層組織、硬度及耐磨性進行研究.結果表明,采用純氬氣保護堆焊時,WC顆粒的溶解擴散層寬度約為3μm,WC顆粒邊緣以須狀共晶組織為主,焊層顯微硬度為790HV±20HV,磨損量為mg;保護氣體為純CO2時,擴散層寬約為5μm,共晶組織形態(tài)為菊花狀、魚骨狀或類團絮狀,顯微硬度為590HV±15HV,堆焊層表面磨損程度小,磨損量為mg,較純氬氣保護降低了63%倍,耐磨性相對較好.關鍵詞:保護氣體;碳化鎢;堆焊層;顯微組織;耐磨性0序言氣體保護藥芯焊絲堆焊技術操作簡便、效率高,可有效提高設備耐磨、耐熱等特殊使用性能,延長材料壽命,降低生產成本,廣泛應用于零件修復與生產再制造。有極大的經濟效益和發(fā)展空間[1].保護氣體的成分和含量對焊接成形、元素過渡及焊層組織和性能的影響頗大[2].國旭明等人[3]認為,當保護氣為Ar+(5~20)%CO2時,高強鋼熔敷金屬組織主要為針狀鐵素體,強度高,韌性好;當保護氣體為純氬氣時,顯微組織以板條狀馬氏體為主,強度提高,韌性和塑性下降.碳化鎢顆粒與鐵基的浸潤性極好。制造焊絲聯(lián)系人不同規(guī)格的焊絲具有不同的硬度,優(yōu)異的焊絲硬度可以達到HRC55以上,越高越好。
有長條狀樹枝晶平行于表面生長,易產生應力集中,對基體的韌性有切割作用,磨損過程中基體易被破壞,硬脆碳化物的基體支撐作用減弱,碳化物易發(fā)生潰散、崩裂現(xiàn)象,從焊層表面剝落,樣品磨損量相對增大.此外,這些高硬度剝落物也可作為磨料的一部分,繼續(xù)磨損堆焊層,加劇表面磨損情況,如圖7a所示.當保護氣體中含CO2時,堆焊層的磨損量和磨損后表面狀況明顯優(yōu)于純氬氣保護氣氛下的結果,磨損量小,磨痕不明顯,且磨損均勻,硬質物剝落現(xiàn)象明顯降低,如表2和圖7b、圖7c所示.這兩種堆焊層中的高硬度碳化物彌散分布且大小較均勻,在磨損過程中不僅可以阻斷磨料對磨損面的切削,同時也減弱了對其周圍鐵基的切割破壞。使得磨損面的韌性組織在塑性變形時,通過晶粒的位錯增殖和位錯割階行為有效阻礙硬質相的滑移與剝落,增強對碳化物的粘結和支撐作用,從而與耐磨顆粒形成抗磨體系,堆焊層抗磨損能力相對較高[10].表2堆焊試樣表面磨損量Table2Wearmasslossofdifferentsamples保護氣體成分磨損失重量△m/mg純氬氣11.480%Ar+20%CO24.3CO2氣體4.2圖7堆焊試樣摩擦磨損后的形貌Wornmicrostructureofdifferentsamples3結論(1)當采用純氬氣保護堆焊時,WC顆粒的溶解擴散層寬度約為3μm。
Mo元素.馬氏體帶上方晶粒沿熱流逆?zhèn)鲗Х较?,快速凝固生長.近熔合線處的溫度梯度G較大,結晶速度R較慢,成分過冷度極小,從而形成了一層白色平面晶;隨著液固界面不斷推進,溫度梯度G逐漸減小,結晶速率R逐漸增大,成分過冷增強,晶粒生長方式由無晶核的平面晶發(fā)展為沿著垂直于界面方向生長的柱狀樹枝晶;焊層表面受空氣的熱傳導作用,能量有所散失,形核能力增強,利于形成等軸樹枝晶[7],如圖5b,圖5d,圖5f所示.圖3不同保護氣堆焊層的WC顆粒周圍顯微組織SEMmicrographsofWCparticlesandadjacentareas表1圖3中各微區(qū)元素含量分析結果(質量分數。%)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純氬氣保護堆焊層。它存在于燈泡的電路中,電視的電路板上,電飯煲的電線上等等。
焊補的時候,容易出現(xiàn)氧化,掉渣,焊不高等現(xiàn)象.,并且影響其后續(xù)加工。焊絲CO2焊編輯二氧化碳氣體保護電弧焊(簡稱CO2焊)的保護氣體是二氧化碳(有時采用CO2+O2的混合氣體)。由于二氧化碳氣體的0熱物理性能的特殊影響,使用常規(guī)焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷、因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。但如采用質量焊機,參數選擇合適,可以得到很穩(wěn)定的焊接過程,使飛濺降低到極小的程度。由于所用保護氣體價格低廉,采用短路過渡時焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內部缺陷的高質量焊接接頭。因此這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料極重要焊接方法之一。CO2立焊雙面成形焊絲型號編輯常用的焊絲型號:常見的氣體保護藥芯焊絲有:LQ122、LQ172、LQ212、LQ337、LQ423、LQ439、LQ451、LQ537、LQ582、LQ585、LQ605、LQ621、LQ666、LQ707等。一般直徑)常見的自保護藥芯焊絲有:LZ409、LZ410、LZ411、LZ414N、LZ430、LZ570、LZ590、LZ601、LZ603、LZ606、LZ632、LZ641、LZ642、LZ643、LZ650等。外面有一個紙箱包裝,但防潮仍然是一個必須考慮的問題。定制焊絲廠家批發(fā)價
保持方式當時是使用焊絲軸盤,將產品纏繞上,避免接觸其他物質防止焊接質量出現(xiàn)問題。黑龍江實用焊絲
分析相結構.利用MH-5L型維氏硬度儀測定堆焊層截面顯微硬度.通過MUG-5Z型往復式摩擦磨損試驗機對堆焊層進行表面磨損試驗,磨損條件為:淬火45鋼球對磨,負載3kg,頻率8Hz,時間20min.使用帶能譜儀的掃描電子顯微鏡(SEM,JEOLJXA-8100)對WC周圍元素分布及焊層磨損后形貌進行分析.2試驗結果與分析WC顆粒附近的微觀組織堆焊過程中熔池內的強烈熱作用使球形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,純氬氣保護時,WC周圍存在不規(guī)則集束狀細須,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氣體保護時,WC周圍有菊花狀或魚骨狀等共晶萊氏體生成,晶粒趨于細化;保護氣體為純CO2時,雜亂無序的細須消失,類團絮狀組織形成?;w及晶間析出相分布較均勻.鐵基胎體中,碳化物分布趨于均勻,并呈斷網狀,含量逐漸增加.圖3為WC顆粒周圍組織掃描分析圖,各微區(qū)元素能譜值見表1.圖3a中亮白色塊域a由,為原始球形WC顆粒.WC邊緣灰色塊域b,e,h中Fe元素含量增多,W元素含量減少,說明WC顆粒在高溫下發(fā)生了熔化、分解,圖3b、圖3d、圖3f的線掃描結果表明。黑龍江實用焊絲
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