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埋弧焊的工作原理:埋弧焊的电弧是掩埋在颗粒状焊剂下面的。当焊丝和耐磨衬板之间引燃电弧,电弧热使衬板、焊丝和焊剂融化以致部分蒸发,金属和焊剂的蒸发气体形成了一个气泡;电弧就在这个气泡内燃烧。气泡的上部被一层烧化了的焊剂一熔渣所构成的外膜所包围,这层外膜不仅很好地隔了空气与电弧和溶池的,而且使有碍操作的弧光辐射不再散发出来。 埋弧焊接耐磨衬板中,焊剂的存在不仅能隔开熔化金属与空气的,而且使熔池金属较慢的凝固;了焊缝中产生气孔、裂纹等缺陷的可能性。埋弧焊接耐磨衬板的特点:生产效率高这是因为,一方面焊丝导电长度缩短,电流和电流密度,因此电弧的熔深能力和耐磨衬板的熔敷率都大大。 另一方面,由于焊剂和熔渣的隔热作用,电弧基本上没有的辐射散失,飞溅也小。因而使埋弧焊的焊接速度大大。焊缝质量高因为熔渣隔绝空气的保护效果好,电弧区主要成分是CO,焊缝金属中含氮量、含氧量大大降低。劳动条件好除减轻了手工焊操作的劳动强度外,埋弧焊主要适用于耐磨衬板的水平面长焊缝焊接,且焊丝埋在焊剂层下,没有烟尘,也没有弧光辐射。 焊剂是焊接双金属耐磨板时,能够熔化形成熔渣和气体,对熔化金属起保护和冶金处理作用的一种颗粒状物质,具有类似焊条药皮作用的焊接消耗材料。主要是由矿物类材料和少部分的脱氧剂、合金剂组成。焊剂应具有良好的冶金性能焊剂配以适宜的焊丝,选用合理的焊接参数,使焊缝金属具有适宜的化学成分和良好的力学性能,以满足双金属耐磨板的设计要求,同时,焊剂还应有较强的抗气孔和抗裂纹能力。
随着保温时间的增加,初生-Al不断球化,淬火组织也越圆整,耐磨衬板基体合金平均晶粒尺寸为89~132m,晶粒组织的球化和粗化过程同时进行,在590~600℃区间,有利于均匀、细小的近球形组织的形成,保温20~40min的晶粒组织的圆度及平均晶粒尺寸较为理想,二次加热条件下晶粒尺寸减小30~40m。 二次加热过程中,随着保温温度的升高,组织转变速度加快,耐磨板的晶粒粗化速率常数为1196m3/s,合金中大量内生形核和固-液界面成分过冷的降低有利于上述组织的形成。在二次加热过程中,发生了一定的球化,耐磨衬板的晶粒长大能增加约50%,从而对二次加热过程中晶粒迅速长大的行为起到了显著的作用。 的过程中,会对其编制工艺产生重要影响的就是它的疏密程度和粉体的体积,所以要通过相应的方式所需的疏密程度,并且以适合的工艺进行编制。计算结果表明,在屏蔽物核心点处两种计算办法所得的结果比较靠近,而且用简化的同轴圆来计算屏蔽物核心处的屏蔽效能是可行的;丝纬线直径公差和根数的变动,导致了纬线的变型量增大,使得编制过程中极易导致断丝现象。 由此可见,的的疏密程度必须恰到好处才可以,丝之间的力没有改变,纬线的变型量增大的情况下要求打纬力也要增加。正是因为如此,减小线之间的摩擦编制工艺的关键。编制过程中,较为常用的方法是正交口编制和反交口编制两种;片小,但纬线坚固性差,很容易显来脱丝现象;而反交口编制坚固性大,片软而韧度,但容易显来亮点。
碳化铬耐磨板生成晶核的条件是过冷度。在一定范围内过冷度越大,固液两相的自由能相差越多,越有利于形成晶核。焊接时的冷却速度高,容易较大的过冷度,有利于凝固过程的进行。与双金属耐磨板一样,碳化铬耐磨板熔池中的晶核也是以异质晶核(非自发晶核)为主。 熔池中存在有两种所谓现成表面:一种是合金元素或杂质的悬浮质点,由于温度高,可以成为异质晶核的难熔质点很少(在一般正常情况下所起作用不大);另一种就是熔合区附近加热到半熔化状态基本金属的晶粒表面,这个半熔化的晶粒的尺寸与构造新相形成条件,而成为新形核的表面。 也就是说,熔池凝固时主要是以半熔化的母材晶粒为晶核并长大。因此,熔池具备了有利的形核条件。焊接时,为改善碳化铬耐磨板焊缝金属的性能,通过焊接材料加入一定量的合金元素(如铝、、钛、钼等)可以作为熔池中非自发晶核的质点,从而使焊缝金属晶粒细化。 焊接热循环作用下的焊缝形成有几个重要阶段,首先是耐磨衬板的局部和填充金属熔化,然后是熔化金属由液相到固相的凝固结晶,再就是连续冷却的固态相变。熔焊方法形成的焊接熔池的凝固结晶过程是晶体生产晶核与晶核长大的过程。