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  對于運用埋弧焊的時候出現的不合理的現象,我們又該如何做理,以及如果處理埋弧焊焊接當中所出現的焊接缺陷。第五點:焊接裂紋接時候出現裂紋,這種現象產生的原因有,焊縫沒有焊透現象,在焊接當中沒有按照一定的順序,焊接的耐磨板剛度比較大,雙金屬耐磨板的層數較高。   第六點:焊接熔穿埋弧焊運用當中也可能會出現焊接焊穿的情況,這種情況一般都發生在焊接電流過大,雙金屬耐磨板比較薄弱,焊接頭一直沒有拿開,而這種缺陷一般的處理方式,就是要注意焊的位置以及處理好電流電壓,調節好這些,這樣才能夠放置于焊接焊穿的可能。   雙金屬耐磨板的MIG/MAG焊是以惰性氣體保護或以富體保護的弧焊方法。而CO2保護焊卻具有強烈的氧化性。這就決定了二者的區別和特點。雙金屬耐磨板MIG/MAG焊的主要優點如下:1)在氬或富體保護下的焊接電弧。   不但射滴過渡與射流過渡時電弧,而且在小電流MAG焊的短路過渡情況下,電弧對熔滴的排斥作用較小,從而保證了MIG/MAG焊短路過渡的飛濺量60%以上。2)由于MIG/MAG熔滴過渡均勻和,所以耐磨板的焊縫成形均勻、美觀。



  拔齒機構不可忽視。任何磨齒機不管結構如何,拔齒坐標準確性設計設計到磨刀質量,在調機時拔齒針壓在齒面合理位置,而不要與動也是極其關鍵,退齒時,拔齒爪應靈活可靠。夾片機構:夾片機構牢固平穩可靠,是磨刀質量主要部位,任何磨刀時夾片機構不可有絲毫松動,否則磨齒偏差嚴重失控。   10、磨削行程。不管磨削雙金屬耐磨板的任何部位,磨頭磨削行程非常重要,一般要求砂輪超出工件1毫米或退出1毫米為宜,否則齒面產生二面刀刃。1程序選擇:磨刀一般設置有粗、精、研磨三個不同程序選擇,視對產品要求度選擇,后磨削前角時建議使用精磨程序。   1基體變形大、厚薄不一致、內孔公差大。上述基體先天性缺陷存在問題時,不管用那類形設備,都存在磨削誤差。基體變形大對二側角產生偏差;基體厚薄不一致對后角及刃前角都產生偏差,如存在累積公差過大,雙金屬耐磨板的質量及精度受到嚴重影響。   人們常用磁鐵來吸附雙金屬耐磨板來驗證其優劣和真偽,不吸無磁,認為是好的,貨真價實;吸者有磁性,則認為是冒牌。其實,這是一種極其片面的、不切實的錯誤的辨別方法。雙金屬耐磨板的種類繁多,常溫下按組織結構可分為幾類:1、奧氏體型耐磨板:如303231310等;2、馬氏體或鐵素體型耐磨板:如430、420、410等;奧氏體型是無磁或弱磁性,馬氏體或鐵素體是有磁性的。




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  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。


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