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实际生产中需要对堆焊复合耐磨板进行热处理,但是如果这部分操作稍有不慎的话,就有可能使堆焊复合耐磨板形成过热。那产生过热以后,堆焊复合耐磨板会呈现出什么样的组织表现呢?
热处理过程中,由于堆焊复合耐磨板的合金化程度比较高,熔点又相对比较低,所以淬火温度与熔点很接近,一旦把握不好的话堆焊复合耐磨板就会因淬火过热或过烧引起过热。
通过试验和分析证明,堆焊复合耐磨板过热以后会使其其晶粒变得组大。 不仅如此,组织中的残留奥氏体也会增多,这是因为堆焊复合耐磨板被高温加热以后,奥氏体中溶解的碳及合金元素会有所提高,从而使堆焊复合耐磨板中的马氏体转变点降低。另外,过热的堆焊复合耐磨板组织中还可以见到多角形的碳化物,这就是高温处理后的产物。
热处理过程中,由于堆焊复合耐磨板的合金化程度比较高,熔点又相对比较低,所以淬火温度与熔点很接近,一旦把握不好的话堆焊复合耐磨板就会因淬火过热或过烧引起过热。
通过试验和分析证明,堆焊复合耐磨板过热以后会使其其晶粒变得组大。 不仅如此,组织中的残留奥氏体也会增多,这是因为堆焊复合耐磨板被高温加热以后,奥氏体中溶解的碳及合金元素会有所提高,从而使堆焊复合耐磨板中的马氏体转变点降低。另外,过热的堆焊复合耐磨板组织中还可以见到多角形的碳化物,这就是高温处理后的产物。
℃左右热输入26-31KJ/cm气体保护焊 08Mn2SiA+C02预热100℃左右热输入14-17KJ/cm。双金属复合衬板焊接时的材料其中加入Si、Mn增加了钢的强度及耐磨性,C与Mn相配合,使钢具有加工硬化能力,提高抗磨性。Cr、Mo等合金元素可以降低临界冷却速度,促使钢生成马氏体,改善钢的焊接性能
高硬度堆焊耐磨衬板成形性能是一项复杂的特性,因为它是与非常复杂的成形环境相关的。一般来说,高硬度堆焊耐磨衬板成形性能依赖于压力、拉力、拉伸速率、温度等与金属抵抗伸长断裂有关的因素,金属材料的尺寸、形状、第二相粒的分布状况等对材料性能影响也很大。高硬度堆焊耐磨衬板成形过程不是稳定不变的,而是一个逐步慢慢变化的过程。压力以及拉力的分布.决定于许多重要的工艺参数,例如模具的设计、工件尺寸形状和润滑。控制这些参数以及一些墓本的材料参数,可增加金属材料在断裂之前的塑性变形程度。
高硬度堆焊耐磨衬板成形性能是一项复杂的特性,因为它是与非常复杂的成形环境相关的。一般来说,高硬度堆焊耐磨衬板成形性能依赖于压力、拉力、拉伸速率、温度等与金属抵抗伸长断裂有关的因素,金属材料的尺寸、形状、第二相粒的分布状况等对材料性能影响也很大。高硬度堆焊耐磨衬板成形过程不是稳定不变的,而是一个逐步慢慢变化的过程。压力以及拉力的分布.决定于许多重要的工艺参数,例如模具的设计、工件尺寸形状和润滑。控制这些参数以及一些墓本的材料参数,可增加金属材料在断裂之前的塑性变形程度。
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输送用埋弧焊双金属复合衬板的焊缝 余高,在多个标准中都作了规定。
1、焊缝余高大的负面影响
1.1 焊趾处易开成应力腐蚀裂纹(SCC)
对接接头的应力集中主要是焊缝余高引起的。焊缝的余高愈严重,焊接接头的强度反而会降低。焊后削平余高,只要不低于母材,减少应力集中,有时反而可以提高焊接接头的强度。
焊缝的转角半径愈小,应力集中的程度则愈大;反之,应力集中的程度则愈小。因此,对埋弧焊焊缝的要求:一是余高要小;二是焊缝要圆滑过度,使转象半径R值增大。
埋弧焊双金属复合衬板的焊缝均为对接接头的焊缝,如果不控制好焊缝余高和转角半径,则焊趾处的应力就大,以致双金属复合衬板在服役这程尤其是在腐蚀介质中,易在焊趾处产生应力腐蚀裂纹。
焊缝在成型和焊接过程中不可避免地会产生残余应力,因此管坯在成型、焊接后要残余应力。扩径可残余应力,但是残余应力很难完全,焊趾处的残余应力也就不可能。为了在焊趾处产生应力腐蚀裂纹,这就需要控制好成型、焊接时的残余应力,尤其是焊趾处的残余应力。
1.2 外焊缝余高大不利于防腐
1、焊缝余高大的负面影响
1.1 焊趾处易开成应力腐蚀裂纹(SCC)
对接接头的应力集中主要是焊缝余高引起的。焊缝的余高愈严重,焊接接头的强度反而会降低。焊后削平余高,只要不低于母材,减少应力集中,有时反而可以提高焊接接头的强度。
焊缝的转角半径愈小,应力集中的程度则愈大;反之,应力集中的程度则愈小。因此,对埋弧焊焊缝的要求:一是余高要小;二是焊缝要圆滑过度,使转象半径R值增大。
埋弧焊双金属复合衬板的焊缝均为对接接头的焊缝,如果不控制好焊缝余高和转角半径,则焊趾处的应力就大,以致双金属复合衬板在服役这程尤其是在腐蚀介质中,易在焊趾处产生应力腐蚀裂纹。
焊缝在成型和焊接过程中不可避免地会产生残余应力,因此管坯在成型、焊接后要残余应力。扩径可残余应力,但是残余应力很难完全,焊趾处的残余应力也就不可能。为了在焊趾处产生应力腐蚀裂纹,这就需要控制好成型、焊接时的残余应力,尤其是焊趾处的残余应力。
1.2 外焊缝余高大不利于防腐