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  相反,如果电弧燃烧不,使得熔滴过渡时飞溉现象严重,焊缝成型差,焊缝熔深浅,以及产生气孔或者夹渣等缺陷,焊接质量就会低。影响电弧性的因素有焊接电源种类及特性、焊接电流、焊接电压和焊剂成分以及电弧磁偏吹等,操作人员的熟练程度以及工件表面的清洁程度也会对电弧性产生影响。   生产中焊接电弧性的措施和方法是:对于采用交流电源的焊接方法,其电弧性问题主要是电流过零时电弧再引燃困难,可以通过添加脉冲电流或者在焊接电路中串联电感来改善电弧的性。复合耐磨板焊接时两块耐磨板之间距离对电弧性有影响,所以两块复合耐磨板间距要得当。   也可以采用特殊的电流波形比如双凹电流波形来解决电弧性问题。复合耐磨板中加入稳弧剂,使得电弧空间电离度增大,带电粒子更容易产生,电弧性也可以得到。焊接在工业生产制造和现代化建设中发挥着重要的作用,对于焊接质量的监测显得尤为重要,而电弧性又是影响焊接质量的一个重要因素。   焊接工艺性能由于自保护双金属耐磨板的工艺参数适应性小,所以试验中对其进行了。双金属耐磨板58-O,60-O的焊接工艺性能优良:电弧燃烧,焊道成形好,飞溅少,气孔很少,堆焊层致密无缩松,表面有少量渣点,不予清理不影响连续多层焊接,烟尘不大,噪声低。




  按产生的原因不同,铸造应力主要分为热应力和收缩应力两种。热应力双金属耐磨板在凝固和冷却过程中,不同部位由于不均衡的收缩而引起的应力,称热应力。在这里讨论的热应力,主要是指耐磨板在冷却过程中,由于温度不同而引起不均衡收缩所产生的应力。   现以框形耐磨板来说明热应力的形成过程。该双金属耐磨板由一根粗杆工和两根细杆Ⅱ组成,上部表示杆I和杆Ⅱ的冷却曲线,T临表示金属弹塑性临界温度。当耐磨板处于高温阶段时,t0~t1间两杆均处于塑性状态。尽管杆工和杆Ⅱ的冷却速度不同,收缩不一致,但两杆都是塑性变形,不产生内应力。   继续冷却到t1~t2间,此时杆Ⅱ温度较低,已进入弹性状态,但杆I仍处于塑性状态。杆Ⅱ由于冷却快,收缩大于杆工,在横杆的作用下将对杆工产生压应力而杆I反过来对杆Ⅱ施以拉应力。处于塑性状态的杆I受压应力作用产生压缩塑性变形,使杆工、Ⅱ的收缩趋于一致,此时不产生应力。   当进一步冷却至t2~t3间,杆工和杆Ⅱ均进入弹性状态,此时杆I温度较高,冷却时还将产生较大收缩,杆Ⅱ温度较低,收缩已趋停止,在后阶段冷却时,杆工的收缩将受到杆Ⅱ的强烈阻碍,因此杆I受拉应力,杆Ⅱ受压应力。到室温时形成残余应力。




  组织强化(如淬火+回火)。轧制后加热温度超过相变温度30-50℃,经水冷后生成的淬火饱和固溶体为不组织,强度和硬度都很高。随后进行回火可使淬火固溶体分解软化,达到对钢板塑性和韧性的要求。工艺上称该工序为调质处理。   控轧控冷工艺(TMCP)。严格控制复合耐磨板的冷却过程,在接近或低于铁素体开始生成的温度(Ar3,910℃)下完成终轧。控轧指在更低的温度下停轧,高温奥氏体晶粒长大;控冷即轧后立即加快冷却速度,既避免晶粒长大,又形核率,产生强韧性更高的细小贝氏或针状铁素体,通过细化晶粒显著改善钢板的强韧性。   的细晶粒钢板,其晶粒直径小于100m,而TMCP钢板的晶粒可达到10-50m,超细晶粒钢板的晶粒直径可达0.1-10m,其显微组织和力学性能不能从热处理。超均匀性是指成分、组织、性能的均匀一致,并强调组织均匀的主导作用。   冶金行业中使用复合耐磨板的机会非常多,它通过离心铸造加工而成,能让复合耐磨板的剪切强度要高于本身金属的强度,能让基层与耐磨层进行力学互补,从而能够在强度上更高,达到耐磨的效果,对延长耐磨板的使用寿命帮助极大。




  尽量降低稀释率是制定堆焊工艺的重要出发点:稀释率是表示堆焊焊缝中,含有母材金属的百分率,例如稀释率10%,表示堆焊合金中含有母材金属10%,含有堆焊合金90%。堆焊层一般含有较多的合金元素,而零件的基体往往采用普通碳钢或低合金钢。   为了具有理想使用性能的表面堆焊层成分,必须尽量母材在堆焊金属中的熔入量,即降低稀释率。耐磨衬板的堆焊生产率:堆焊零部件往往数量很大,堆焊层合金所需要的堆敷金属量大,应选用和研制生产率较高的堆焊方法和堆焊工艺。   堆焊合金与基体金属之间的匹配:堆焊层与母材成分往往相差较为悬殊。为防止堆焊时或焊后热处理以及零件使用过程中,堆焊接头产生过大的热应力和组织应力,往往要求堆焊合金和基体金属有相近的线系数和相变温度等热物理性能。   在焊接复合耐磨板时,由于电压下降钢板会得不到充分的焊接电流,或者焊接复合耐磨板时电流时高时低,给焊接工作造成困难,钢板焊接时电压下降的原因和防止方法主要有:焊接变压器的功率。长期使用的焊机功率会降低,施焊时容易产生电压下降或电压变动,其功率介意在一次侧绕组并列适量的电容器或者更换新的变压器。
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