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冷裂紋由于雙金屬耐磨板的含碳量及合金元素含量都較高,所以冷裂紋傾向比低碳調(diào)質(zhì)鋼大。雙金屬耐磨板的過熱區(qū)高碳馬氏體在低溫下的馬氏體難以產(chǎn)生自回火效應(yīng),氫脆性大,少量氫就足以導(dǎo)致冷裂。為降低接頭中的含氫量。 除采用預(yù)熱、后熱及低氫型焊接材料和焊接方法外,還應(yīng)仔細(xì)清理工件坡口周圍和焊絲表面的油污、鐵銹,避免在高濕度或低溫環(huán)境下焊接。過熱區(qū)的脆化由于耐磨板具有相當(dāng)大的淬硬性,在熱影響區(qū)的過熱區(qū)很容易產(chǎn)生硬脆的高碳馬氏體。 冷卻速度越大,生成的高碳馬氏體就越多,脆化也就越嚴(yán)重。要雙金屬耐磨板過熱區(qū)脆化,宜采用小的焊接熱輸入,并輔之以預(yù)熱、緩冷及后熱等工藝措施。熱影響區(qū)的軟化雙金屬耐磨板熱影響區(qū)的軟化程度比低碳調(diào)質(zhì)鋼更為嚴(yán)重。 埋弧焊接雙金屬耐磨板也是所有焊接之中的一種焊接方法,也是在焊接生產(chǎn)中運用為廣泛和成熟的焊接方法之一,雖然說這種焊接方法在焊接當(dāng)中算是很成熟的焊接,但是在運用當(dāng)中也不可以掉以輕心,因為在施工焊接當(dāng)中也會出現(xiàn)各種不合理的現(xiàn)象。
耐磨襯板的合金經(jīng)熱處理后組織均勻,析出相數(shù)量增多且更加細(xì)小彌散;熱處理后合金硬度和抗壓強度降低、相對壓縮率增加、塑性改善,其綜合力學(xué)性能;熱處理后合金的電化學(xué)腐蝕極化曲線特征值發(fā)生顯著變化,Icrit和鈍化電流顯著增大,擊穿電位Eb增加,表明合金耐腐蝕性能增強。 硬度測試、壓縮試驗及電化學(xué)腐蝕等,研究熱處理對耐磨襯板材料的金相組織和性能的影響。采用電子束熔化焊、電子束熔-釬焊和電子束阻隔熔化焊方法來實現(xiàn)耐磨襯板與異種金屬之間的連接。研究發(fā)現(xiàn)耐磨襯板連接界面處產(chǎn)生的脆性金屬間化合物是影響接頭性能的關(guān)鍵因素。 采用電子束直接熔化焊時,接頭界面會產(chǎn)生貫穿性裂紋導(dǎo)致焊縫直接斷裂。電子束熔-釬焊中利用熔化的不銹鋼潤濕未熔化的合金母材,有效控制了液-固界面反應(yīng),實現(xiàn)冶金結(jié)合。在耐磨襯板的合金與反應(yīng)區(qū)形成厚度20m的擴散層,在接頭中未發(fā)現(xiàn)有金屬間化合物相的產(chǎn)生。 電子束熔釬焊接頭的抗拉強度達(dá)到200MPa。當(dāng)Ti質(zhì)量分?jǐn)?shù)由0增加至0.28%~0.38%范圍內(nèi)時,夾雜物得到有效細(xì)化,尺寸小于2m的夾雜物比例大幅度,促進(jìn)了針狀鐵素的形核。當(dāng)Ti過量時,小于2m的夾雜物比例迅速降低,貝氏體轉(zhuǎn)變成為主導(dǎo)。
夾雜物中心以氧化物為主,外層包裹物為MnS。隨著Ti質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,夾雜物中Mn、Si等元素,Al、Ti、0質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,夾雜物中心的氧化物以MnO、Si0Al20,、MgO的次序逐漸轉(zhuǎn)移至邊緣,終被TixOy取代。此過程中,夾雜物由Mn-Si-O轉(zhuǎn)變?yōu)門i-Mn-Al-O,后轉(zhuǎn)變?yōu)門i-Al-O,并且對于針狀鐵素體形核而言,完成了無效夾雜物一有效夾雜物一無效夾雜物的轉(zhuǎn)變。 辦法與一般低碳和低合金鋼的切開相同簡略,但在切開復(fù)合耐磨板時,需避免耐磨板切開時裂紋的發(fā)生,切開時應(yīng)遵從以下主張:切開裂紋:復(fù)合耐磨板切開裂紋類似于焊接時發(fā)生氫致裂紋,假如鋼板切邊發(fā)生裂紋,將會在切后24小時至幾周內(nèi)才呈現(xiàn)。 因而,切開裂紋歸于性裂紋,耐磨鋼板厚度和硬度越大,呈現(xiàn)切開裂紋的傾向性就越大。預(yù)熱切開:避免復(fù)合耐磨板切開裂紋有用的辦法,即是在切開前進(jìn)行預(yù)熱。在進(jìn)行火焰切開前,鋼板一般都要預(yù)熱,其預(yù)熱溫度高低首要取決于耐磨鋼板質(zhì)量等級和板厚,預(yù)熱辦法可采用火焰燒、電子加熱墊進(jìn)行,也能夠運用加熱爐加熱。 為斷定耐磨板的預(yù)熱作用,應(yīng)在加熱門外表測驗溫度。注意:預(yù)熱時,要使全部復(fù)合耐磨板界面均勻受熱,避免觸摸熱源的區(qū)域呈現(xiàn)部分過熱景象。假如無法進(jìn)行整板預(yù)熱,則能夠運用部分預(yù)熱法代替。低速切開:避免切開裂紋的另一種辦法即是下降切開速度。
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