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盡量降低稀釋率是制定堆焊工藝的重要出發點:稀釋率是表示堆焊焊縫中,含有母材金屬的百分率,例如稀釋率10%,表示堆焊合金中含有母材金屬10%,含有堆焊合金90%。堆焊層一般含有較多的合金元素,而零件的基體往往采用普通碳鋼或低合金鋼。 為了具有理想使用性能的表面堆焊層成分,必須盡量母材在堆焊金屬中的熔入量,即降低稀釋率。耐磨襯板的堆焊生產率:堆焊零部件往往數量很大,堆焊層合金所需要的堆敷金屬量大,應選用和研制生產率較高的堆焊方法和堆焊工藝。 堆焊合金與基體金屬之間的匹配:堆焊層與母材成分往往相差較為懸殊。為防止堆焊時或焊后熱處理以及零件使用過程中,堆焊接頭產生過大的熱應力和組織應力,往往要求堆焊合金和基體金屬有相近的線系數和相變溫度等熱物理性能。 在焊接復合耐磨板時,由于電壓下降鋼板會得不到充分的焊接電流,或者焊接復合耐磨板時電流時高時低,給焊接工作造成困難,鋼板焊接時電壓下降的原因和防止方法主要有:焊接變壓器的功率。長期使用的焊機功率會降低,施焊時容易產生電壓下降或電壓變動,其功率介意在一次側繞組并列適量的電容器或者更換新的變壓器。
河北唐山龍澤鋼材有限公司占地面積21000平方米,擁有員工374人,其中技術人員86人,工程師21人,技術實力雄厚、經驗豐富。在全體員工的努力下,不斷創新,同時公司每年投入大量資金引進先進技術及工藝,添置精良加工、檢測設備。 耐磨板產品廣泛應用于各行業,并獲得一致的好評。
堆焊層硬度分別采用臺式硬度儀TH320、便攜式硬度儀HLN-11對研制雙金屬耐磨板的堆焊層進行了硬度測試,研制其堆焊層硬度平均值在60~65HRC之間,與同類產品相比,硬度優勢較明顯。堆焊層耐磨性為考察研制雙金屬耐磨板堆焊層在不同應力等級下的耐磨粒磨損性能,分別采用MLS-23型濕砂橡膠輪式磨料磨損試驗機和SKODA磨損試驗機進行了磨損試驗。 濕砂橡膠輪式磨料磨損試驗濕砂磨損試樣尺寸:57mm25mm14mm,濕砂磨損試驗參數如表6所示。試驗前、后,將試樣放入盛有的燒杯中,在超聲波清洗儀中清洗5~9min,通過用萬分之一克光學天平測量耐磨堆焊試樣的失重量,以此來衡量堆焊層的耐磨性。 耐磨襯板的特點是用相應的焊接方法在工件表面堆敷一層具有一定性能材料的工藝過程,目的是增加工件的耐磨性能、耐熱性能、耐腐蝕性能等。耐磨襯板的堆焊是焊接領域的一個重要的分支,耐磨襯板堆焊的優點是能充分發揮材料的性能優勢,達到節約用材和延長零部件使用壽命等目的。 基本規律與一般焊接相似。所以耐磨襯板的堆焊有如下特點:堆焊層的合金成分是決定堆焊效果的主要因素:被堆焊的材料種類繁多,只有采用合適的堆焊合金才能達到預期的使用要求。合理選擇堆焊層的合金系統,這樣才能使堆焊零件具有較高的使用壽命。
按產生的原因不同,鑄造應力主要分為熱應力和收縮應力兩種。熱應力雙金屬耐磨板在凝固和冷卻過程中,不同部位由于不均衡的收縮而引起的應力,稱熱應力。在這里討論的熱應力,主要是指耐磨板在冷卻過程中,由于溫度不同而引起不均衡收縮所產生的應力。 現以框形耐磨板來說明熱應力的形成過程。該雙金屬耐磨板由一根粗桿工和兩根細桿Ⅱ組成,上部表示桿I和桿Ⅱ的冷卻曲線,T臨表示金屬彈塑性臨界溫度。當耐磨板處于高溫階段時,t0~t1間兩桿均處于塑性狀態。盡管桿工和桿Ⅱ的冷卻速度不同,收縮不一致,但兩桿都是塑性變形,不產生內應力。 繼續冷卻到t1~t2間,此時桿Ⅱ溫度較低,已進入彈性狀態,但桿I仍處于塑性狀態。桿Ⅱ由于冷卻快,收縮大于桿工,在橫桿的作用下將對桿工產生壓應力而桿I反過來對桿Ⅱ施以拉應力。處于塑性狀態的桿I受壓應力作用產生壓縮塑性變形,使桿工、Ⅱ的收縮趨于一致,此時不產生應力。 當進一步冷卻至t2~t3間,桿工和桿Ⅱ均進入彈性狀態,此時桿I溫度較高,冷卻時還將產生較大收縮,桿Ⅱ溫度較低,收縮已趨停止,在后階段冷卻時,桿工的收縮將受到桿Ⅱ的強烈阻礙,因此桿I受拉應力,桿Ⅱ受壓應力。到室溫時形成殘余應力。
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