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熔滴過度特性的影響焊接工藝參數對熔滴過渡特性影響很大,因此對冶金反應也必然發生影響。試驗表明,熔滴階段反應時間隨著焊接電流增大而變短,隨著電弧電壓的增加而變長。所以可以斷定反應進行的程度隨著焊接電流的增加而減小,隨電壓的增加而增大。 通過填充金屬過渡把所需要的合金元素加入到耐磨襯板中,配合堿性藥皮或低氧、無氧焊劑進行焊接或堆焊,從而把合金元素過渡到焊縫或堆焊熔敷金屬中。這種焊縫合金化的優點是焊縫成分均勻、可靠,合金損失少;缺點是制造工藝復雜,成本高。 對于合金元素含量高的脆硬耐磨板,因軋制和拔絲困難,不能采用這種方式。應用合金粉末涂敷過渡將需要過渡的合金元素按比例配制成具有一定粒度的合金粉末,把合金粉末輸送到焊接區或直接涂敷在耐磨襯板表面或坡口內,在焊接熱源的作用下與母材熔合后形成合金化的熔敷金屬。 這種合金化的優點是合金元素的比例調便,不必經過軋制、拔絲等工序,合金含量的損失小;缺點是合金成分的均勻性差,制粉工藝較復雜。通過藥皮、藥芯或焊劑過渡把所需要的合金元素以鐵合金或純金屬的形式加入到藥皮、藥芯或焊劑中。
隨著保溫時間的增加,初生-Al不斷球化,淬火組織也越圓整,耐磨襯板基體合金平均晶粒尺寸為89~132m,晶粒組織的球化和粗化過程同時進行,在590~600℃區間,有利于均勻、細小的近球形組織的形成,保溫20~40min的晶粒組織的圓度及平均晶粒尺寸較為理想,二次加熱條件下晶粒尺寸減小30~40m。 二次加熱過程中,隨著保溫溫度的升高,組織轉變速度加快,耐磨板的晶粒粗化速率常數為1196m3/s,合金中大量內生形核和固-液界面成分過冷的降低有利于上述組織的形成。在二次加熱過程中,發生了一定的球化,耐磨襯板的晶粒長大能增加約50%,從而對二次加熱過程中晶粒迅速長大的行為起到了顯著的作用。 的過程中,會對其編制工藝產生重要影響的就是它的疏密程度和粉體的體積,所以要通過相應的方式所需的疏密程度,并且以適合的工藝進行編制。計算結果表明,在屏蔽物核心點處兩種計算辦法所得的結果比較靠近,而且用簡化的同軸圓來計算屏蔽物核心處的屏蔽效能是可行的;絲緯線直徑公差和根數的變動,導致了緯線的變型量增大,使得編制過程中極易導致斷絲現象。 由此可見,的的疏密程度必須恰到好處才可以,絲之間的力沒有改變,緯線的變型量增大的情況下要求打緯力也要增加。正是因為如此,減小線之間的摩擦編制工藝的關鍵。編制過程中,較為常用的方法是正交口編制和反交口編制兩種;片小,但緯線堅固性差,很容易顯來脫絲現象;而反交口編制堅固性大,片軟而韌度,但容易顯來亮點。
另一種是積壓時間較長,保管又不完善,原始資料不想,標志也不清晰的,對于這類鋼板材的鑒別,必須掌握對實物的鑒別方法。實物鑒別,就是根據復合耐磨板固有的物理、化學性質,借助簡單的器具,用感官來確定它是不是鋼板和屬哪一類鋼板的具體方法。 應當指出,感官鑒別不能分清具體鋼(種) ,只能基本上區別鉻鋼板、鉻鎳鋼板和鉻錳氮復合耐磨板三個大類,其鑒別辦法如下:用鑒別:將鋼材上的氧化層除去,放上一滴水,用擦,擦后如不變色,一般為復合耐磨板;如變,無磁性的為高錳鋼,有磁性的一般為普通鋼或低合金鋼。 用吸鐵石鑒別:磁石能基本區別兩類復合耐磨板。因為鉻鋼板在任何狀態下均能被磁石吸引;鉻鎳鋼板在退火狀態下一般是無磁性的,在冷加工后,有的會有磁性的。但含錳較高的高錳鋼是無磁性的;鉻鎳氮鋼板的磁況更為復雜:有的無磁性,有的有磁性,有的縱面無磁性而橫面有磁性。 因此說,磁石雖能基本區別鉻鋼板和鉻鎳鋼板,但不能正確區分一些特殊性質的鋼種,更不能區分具體的鋼 。色澤的鑒別:經過酸洗的復合耐磨板,表面色澤銀白光潔:鉻鎳鋼板色銀白呈玉色;鉻鋼板色白稍灰光澤弱;鉻錳氮鋼板的色澤與鉻鎳鋼板相似稍淡。