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堆焊復合耐磨板工廠

堆焊工藝方法在堆焊前先將明弧堆焊焊絲穿過送絲輪和導電嘴,焊槍接電源正極,基材接電源負極,通電后焊絲先與基材之間形成電弧,隨焊槍擺動向前焊接,電弧開始在焊絲與基材之間產生,進人穩定焊接過程。在堆焊過程中,焊槍的擺動寬度應大于焊絲直徑的4倍以上,以避免擺動過寬造成焊道兩側熔深過大,擺寬過窄造成成形不良。堆焊過程中的易損件,如導電嘴、廣西河池送絲輪應及時更換,否則會導致送絲不暢,而產生斷弧。焊絲的干伸長度要適中,不能過長或過短(一般25mm)。過長會導致焊道不直,影響焊縫成形;過短會導致斷弧,影響連續焊接和板的質量。在實際的生產過程中,我們采用四頭堆焊板工藝,同時用四臺焊機堆焊。采用這種方法能提高生產效率,降低成本。如堆焊規格為1500mmx3500mm的Q235鋼板,當選用2.8mm焊絲,堆焊4mm厚度時,大約只需要3.5h,一人操作即可完成整張板的焊接。同時焊接過程中采用壓力水冷技術,既可提高冷卻速度,也可提高板的硬度和。焊接速度的選擇:從堆焊成形角度講,焊接速度太小時,由于線能量過大熔化了較多的金屬,使熔化金屬向焊縫兩邊流淌,影響焊縫成形,同時容易造成邊緣部分與基材間產生未融合的缺陷;焊接速度太大時,會使堆焊層中間下凹或者薄厚不均勻。通過多次試驗,我們選擇的焊速一般在10~15mm/s之間,隨著焊接電流的增加,焊速也略有增加。此外,焊速還影響堆焊層厚度,焊速越快,堆焊層越薄。所以在實際堆焊時,應綜合考慮多方面因素來選擇焊速。復合耐磨鋼板



磨損分析2.1受力分析鉆箱在運動過程中受偏載力的現象很嚴重,而且導向板接觸面上受到的力很不均勻,且從中部到下邊緣的力從零均勻增加到大值q。由于導向板邊緣受到的力大,且在運動過程中存在很嚴重的磨粒磨損現象,導致導向板的邊緣很容易受到磨損。接觸面上的摩擦系數如增大,載荷和比壓也都會隨著增大,磨損現象也會加重;但是當材料發生變化時,其受到的載荷和比壓也都不同。可見如在同樣的工況下,導向板的材料因素是影響其磨損速度的主要原因。經過力學方面的分析,可以得出如在同樣的工況下,材料的力學性能和是影響導向板磨損速度的主要因素。2.2分析使用布氏硬度機,檢測現有導向板材料和鉆架主體材料的HB值。可以測出現有導向板材料的HB平均值為110,而鉆架主體材料的HB平均值為200,后者的硬度是前者硬度的1.7倍,為典型的軟材料和硬材料的配對摩擦副。現役導向板材料與鉆架主體材料的硬度差很大,很可能是導致現有導向板材料不足的重要原因。復合耐磨鋼板




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在生產中比較容易出現外折疊缺陷,影響產品質量,需要加以控制。分析后發現,外折疊有多種元素偏析造成氧化質點,有折疊帶,折疊中部有氧化物,在外折疊中存在過量的Al、廣西河池當地Mg、廣西河池當地Ca、廣西河池當地S、廣西河池當地P、廣西河池當地Mn、廣西河池當地Si元素,特別是在晶界處有20μm左右的脆性夾雜物SiO2和硅酸鹽,出現沿晶斷裂,而上述脆性夾雜物是外折疊形成的主要原因。針對37Mn5復合彎管鋼管外折疊生,進一步跟蹤分析得出連鑄坯生產存在嚴重的脆性夾雜物。其解決措施為:轉爐冶煉工序:1)一次拉碳命中,避免后吹,終點碳控制>0.10%;2)提高轉爐擋渣效果,嚴格控制下渣量,出港過程采用擋渣,出鋼后鋼包頂渣厚度<50mm;3)采用雙渣法操作,控制鋼水的磷含量。雙金屬彎管連鑄工序:1)采用鋼包、廣西河池當地中間包保護澆鑄并吹氬密封,實現無氧化保護澆鑄;2)澆鑄溫度:中間熱度在20℃以內;3)采用結晶器液面制動控制、廣西河池當地電磁攪拌;4)采用保護渣,鑄坯表面質量。精整工序:為降低白點造成氫致裂紋,應對鋼坯和棒材采用緩冷工藝。復合耐磨鋼板




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