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化學成分對鍍鋅基板的化學成分的請求,列國尺度劃定分歧。如就不請求,美國則請求。一般不作制品查驗。板形權衡板形黑白有兩個目標,即平直度和鐮刀彎。雙金屬耐磨板的平直度和鐮刀彎的容許值尺度有必定劃定。 熔化極氬弧焊耐磨襯板主要的工藝參數有:焊接電流、電弧電壓、焊接速度、焊絲伸出長度、焊絲的傾角、焊絲直徑、焊接位置、極性等。此外,保護氣體的流量大小也會影響熔滴過渡類型、焊縫的幾何形狀和焊接質量。焊接電流和電弧電壓:通常根據耐磨襯板的厚度選擇焊絲直徑,然后再確定焊接電流和熔滴過渡類型。 焊接電流增加,焊縫熔深和余高增加,而熔寬則幾乎保持不變。電弧電壓增加,焊縫熔寬增加,而熔深和余高略有減小。焊接速度:單道焊的焊接速度是焊沿接頭中心線方向的相對移動速度。其他條件不變時,熔深隨焊速增加而增加,并有一個值。 焊速減小時,單位長度上填充金屬的熔敷量增加,熔池體積增大。由于這時電弧直接的只是液態熔池金屬,固態母材金屬的熔化是靠液態金屬的導熱作用實現的,固熔深減小,熔寬增加。焊接速度過高,單位長度上電弧傳給母材的熱量顯著降低,母材的熔化速度減慢。
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碳化鉻耐磨板中磷量一般要求0.035%,但由于磷可鋼板的強度,所以在某些高強度耐磨板中含磷量可達0.25%-0.30%。由于磷可鋼板的易切削性,因而,有的耐磨板中也加入少量磷。研究和實踐表明:在和尿素腐蝕條件下,磷對耐磨板的耐蝕性非常有害;結果表明[P]10010-6(0.01%)的耐磨板,由于鋼板中磷沿晶界的偏析,即使在固溶態亦可產生晶間腐蝕。 經微區分析,含磷為0.024%的尿素用00Cr17Ni14Mo2耐磨板其晶界磷量高達0.93%,而產生固熔態晶間腐蝕后,晶界的磷濃度比晶內高達三個數量級。目前,對尿素級耐磨板國內用戶已提出[P]0.010%的要求,但對實物,還要求低于0.010%。 耐磨襯板的物理性能對于耐磨襯板的焊接性影響較大的物理性能有線系數(a)、熱導率()、電阻率()等。一般而言,合金元素越多,導熱性越差,線系數和電阻率越大。由于奧氏體耐磨襯板的熱導率低而熱系數大,焊接變形就會比較嚴重,因此在焊接過程中需要適當加以控制,一般采用較低的焊接熱輸入量。 耐磨襯板的物理性能對其焊接時的熔合比影響也很大。熱導率小的材料,在同樣的焊接條件下比熱導率大的材料的熔合比要大。耐磨襯板的力學性能馬氏體耐磨襯板在退火狀態下,硬度,所以一般在淬火+回火狀態下使用,這時的馬氏體耐磨襯板具有高的強度和好的耐蝕性。
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鐵素體耐磨襯板中的合金元素主要是鉻和鉬,為了改善某些性能,還可以加入、鈮、鎢、硼等合金元素。鉻的影響鉻是耐磨襯板中極重要的合金元素。當鋼板中含Cr量足夠高時,能在鋼板的表面形成致密的Cr2O3氧化膜,這層氧化膜能在一定程度上阻止氧、硫、氮等腐蝕性氣體向鋼板中擴散,也能阻止金屬離子向外擴散。 耐磨襯板的耐高溫腐蝕性能與Cr量有一定的關系,當含Cr量達到12%時,鋼板的高溫抗氧化能力明顯。此外,Cr的熔點高,本身就具有優異的抗蠕能,在低合金鋼板中加入1%左右的Cr就能明顯鋼板的熱強性。在耐磨襯板中,Cr通常是與Mo復合應用的,Cr能調節Mo在碳化物和固溶體之間的分配。 在利用Cr-Mo復合強化時,必須使Cr、Mo含量維持在交互作用的值,方能達到的強化效果。研究表明,1Cr-1/2Mo和Cr-1Mo的復合是恰當的。鉬的影響鉬是熱強性的重要合金元素之一,耐磨襯板中一般都含有固溶于鐵素體,能顯著鐵素體的再結晶溫度,從而蠕變強度。 Mo同時能以細小的碳化物的形式析出,產生彌散強化作用。的影響主要是通過適當的熱處理,生成細小的均勻分布的碳化物顆粒,使鋼板得以強化。在Cr-Mo-V鋼板中,由于V的碳化物十分,將碳固定而Cr、Mo等合金元素更多地溶入固熔體,這樣,間接地起到了促進固溶強化的作用。
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