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不同的冷卻速度對熱影響區的硬度沒有顯著的影響,具有良好的的焊接性,該類鋼板經淬火和一次回火或二次回處理后,由于韌化相逆變奧氏體均勻彌散分布于回火馬氏體基體,因此,具有較高的強度和良好的塑韌性,出強韌性的良好匹配。 對于低碳以及超級馬氏體耐磨襯板,由于其w(C)已降低到0.05%、0.03%、0.02%的水平,因此從高溫奧氏體狀態冷卻到室溫時,雖然也全部轉變為低碳馬氏體,但沒有明顯的淬氫傾向。與此同時,其抗腐蝕能力明顯優于Cr13型馬氏體鋼板。 不平衡交流波形,該波形在焊接復合耐磨板時可以提供足夠的清理作用,但是在耐磨板上可能會產生較多的熱量,采用不平衡交流波形進行焊接的效果比直流正接和直流反接好。不平衡脈沖波形。與不平衡交流波形相似,脈沖波形在焊接復合耐磨板時也能提供清理作用,同時焊接電流的快速升降還可以保持電弧。 帶有上坡和下坡的脈沖電流波形。該波形可以提供焊接開始時的上坡電流、的焊接電流和焊接停止時的下坡電流。下坡電流波形要求后的焊接熔池被填滿,不存在弧坑。應注意的是,上坡電流和下坡電流的劃分與陡峭特性的焊接電源有關,與焊接開始和停止時的電流形狀有關。
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鐵素體耐磨襯板在常溫下沖擊韌度低,當在高溫長時間加熱時,力學性能將進一步惡化,可能導致475℃脆化、脆性或晶粒等。奧氏體不繡鋼在常溫下屈強比低(40%-50%),而伸長率、斷面收縮率和沖擊吸收功很高。并具有高的冷加工硬化性。 某些奧氏體耐磨襯板經高溫加熱后,會產生相和晶界析出碳化鉻引起的脆化現象。在低溫下,鐵素體和馬氏體耐磨襯板的沖擊吸收功很低,而奧氏體耐磨襯板則有良好的低溫韌性。對含有百分之幾鐵素體的奧氏體耐磨襯板,更要注意低溫下塑性和韌性降低的問題。 復合耐磨板的焊接化學冶金過程與焊接工藝有著密切的關系。改變工藝條件必然會引起冶金反應條件的變化,因而也就影響到冶金反應過程。這種影響可歸結為以下兩個方面:熔合比的影響熔合比可以改變復合耐磨板的焊縫金屬的化學成分。 要保證焊縫金屬成分和性能的性,必須嚴格控制焊接工藝條件,使熔合比、合理。例如,復合耐磨板在堆焊時總是焊接工藝規范使熔合比盡可能的小,以母材成分對堆焊層性能的影響。在異種鋼焊接時,熔合比對焊縫金屬成分和性能的影響甚大,因此要根據熔合比選擇焊接材料。
焊劑一般制成非熔煉焊劑配合普通焊絲進行埋弧焊。這種合金化的優點是合金成分的配比可以任意,可以得到任意成分的焊縫或堆焊金屬。除藥芯焊絲制造較復雜、成本較高外,藥皮和非熔煉焊劑制造容易,成本低。但這種合金過渡方法的合金元素氧化損失較大,合金化程度有限,故合金利用率低,且難以保證耐磨襯板的焊縫成分的性和均勻性。 馬氏體雙金屬耐磨板中,早的代表性牌 是1Cr17Ni2,而低碳和超低碳的高韌性、可焊接鉻鎳馬氏體耐磨板則是馬氏體雙金屬耐磨板的新進展。力學性能1Cr17Ni2(431)是常用的早期馬氏體雙金屬耐磨板,為了鋼的耐蝕性,把鋼中鉻量到約17%,而為了防止鋼中大量鐵素體的形成,在不增加鋼板中碳量的前提下加入了約2%Ni。 在馬氏體耐磨板中,1Cr17Ni2是強度與韌性匹配較好的牌 ,經高溫(980℃和1066℃)淬火后再經低溫回火,其b可達1360MPa,室溫缺口沖擊功可達2-8kgfm;若經高溫回火,雖b稍降低為1056MPa,而缺口沖擊功可達則到(5-11)kgfm。 低碳的0Cr13Ni4Mo、0Cr14Ni6Mo和超碳的00Cr13Ni00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni6Mo等是高韌性、可焊接的現代馬氏體耐磨板的一些典型牌 ,它們具有良好的室溫和中溫強度及塑、韌性。耐蝕性現代馬氏體雙金屬耐磨板具有優良的不銹耐蝕性,可用于油氣田中的管線等用途。