[0014]步驟2,將步驟I稱取的石英,氟化鈣,金紅石,氧化鋁,鋁鎂粉,加入粉芯總質量20%的水玻璃粘結劑混合均勻,然后放置在加熱爐中燒結,碾碎后過篩,篩選粒度80-100目的混合粉;[0015]步驟3,將步驟I稱得的金屬鉻,金屬镲,鉬,電解猛,鐵粉與步驟2制得的混合粉充分攪拌,混合之后放入烘干爐中烘干200攝氏度、2小時,得到藥芯粉末;[0016]步驟4,將304不銹鋼鋼帶放置在藥芯焊絲成型機的放帶機上,通過成型機將鋼帶軋制成U型槽,然后向U型槽中添加步驟3得到的藥芯粉末,控制藥芯粉末的填充率為23%-25%,再通過成型機將U型槽碾壓閉合,并將其拉拔至,得到藥芯焊絲;[0017]步驟5,極后用拉絲機將步驟4制備的藥芯焊絲拉直,盤成圓盤,密封包裝即可。[0018]本發明的特點還在于:[0019]步驟2中燒結的溫度為500-650°C,時間為3_4h。[0020]本發明的有益效果是:本發明2505雙相不銹鋼用自保護型藥芯焊絲,可得到鐵素體與奧氏體的雙相組織,使焊縫金屬具有較高的耐蝕性;相比不銹鋼焊條和實心焊絲而言,焊接飛濺少,焊縫成型美觀,具有很好的焊接工藝性;適合于連續送絲焊接設備,具有較高的生產效率;利用礦物渣系產生熔渣,對焊接熔池進行保護,具有一定的自保護作用。從焊縫強度級別上看,490MPa級和590MPa級的藥芯焊絲已普遍適用;山西藥芯焊絲服務熱線
在后續的熱軋時存在負荷急劇增加的問題,但是,當板坯加熱溫度超過1300℃時,能量成本增加,并且由于表面氧化皮的量增加,導致材料的損失。因此,所述板坯加熱溫度推薦為1100~1300℃,可以更推薦為1150~1280℃。對加熱的所述板坯進行熱軋,以使其熱終軋溫度達到880~950℃,從而獲得熱軋鋼板。當終軋溫度小于880℃時,隨著在低溫區域中的熱軋結束,急劇發生晶粒的混合化,從而導致熱軋性和加工性降低。但是,當終軋溫度超過950℃時,由于在整個厚度上沒有進行均勻的熱軋,晶粒微細化不充分,從而由于晶粒的粗大化而引起沖擊韌性的降低。因此,所述熱終軋溫度推薦為880~950℃,可以更推薦為885~940℃。在550~700℃范圍下,對所述熱軋鋼板進行收卷。此時,對于熱軋后且收卷前的熱軋鋼板的冷卻,可以在輸出輥道(rot,run-out-table)上進行。當收卷溫度小于550℃時,在冷卻和保持期間,由于寬度方向的溫度不均勻,低溫析出物的生成發生差異,導致引起材質偏差,從而對加工性產生不良影響。但是,當收卷溫度超過700℃時,極終產品的組織粗大化,并且發生表面材質軟化和使制管性變差的問題。因此,所述收卷溫度推薦為550~700℃,可以更推薦為555~690℃。北京藥芯焊絲供應商家加入穩弧劑使電弧穩定,熔滴過渡均勻。
1試驗條件與方法試驗條件試驗用焊絲為哈爾濱焊接研究所生產的全位置自保護耐磨堆焊藥芯焊絲AP-55,該焊絲為高氟化物強堿性渣系,渣系主要組分含量比例范圍見表1,堆焊熔敷金屬的化學成分見表2,硬度為55HRC。表1焊絲AP-55渣系主要組分含量比例范圍(質量分數,%)氟化物總量碳酸鹽總量Al,REMg,Si氧化物總量45~554~812~168~124~6試驗用試板為Q345鋼,尺寸為300mm×100mm×20mm;試驗用焊機為唐山松下APNA-AUTOKRⅡ500型晶閘管電源焊機。表2AP-55焊絲堆焊熔敷金屬化學成分(質量分數,%)電弧穩定性測試方法測試設備為北京工業大學與漢諾威大學合作研制的AHXXⅡ焊接電弧分析儀。使用焊接小車在水平位置行走堆焊,采集焊接過程的電信號參數;設置采樣時長為每次5s,電信號的時間分辨率為5μs。采集如下電參數信息:電弧電壓瞬時值u(t)、焊接電流瞬時值i(t);電弧電壓和焊接電流波形圖、概率密度分布圖;電弧電壓和焊接電流平均值、準偏差及變異系數。飛濺率測試方法飛濺率測試試驗參照標準GB/T25776—2010《焊接材料焊接工藝性能評定方法》。首先將尺寸為200mm×100mm×20mm的試板立放在厚度大于3mm的紫銅板上;然后在紫銅板上放置一個約1mm厚的紫銅薄板,防止飛濺散失。
特點:為埋弧堆焊焊芯藥絲,焊接工藝性能優良,含對層金屬為鉻,中的碳合金,據有沉淀強化作用,在高溫下析出彌散碳化物,可以保持較好的高溫強化,硬度,因而具有具有優良的耐磨性能,焊接前應將軋輥預熱至300-350,焊接層溫度不低于250度。用途:用于堆焊開坯輥,支撐輥以及合金鋼軸,柱塞等。熔敷金屬典型化學元素:C、Mn、Si、Cr、Mo、V空冷硬度:HRC46-53供貨規格及工藝參數規格電流300-400350-450電壓28-3331-35參考熱處理工藝規范焊前除盡支撐輥表面油銹,車盡疲勞層緩慢升溫,將輥加熱倒>150度,保溫,出爐后立即焊接,層間溫度不低于150度.焊接層間去除焊渣,注意避免夾渣。焊后立即進入爐或保溫箱,緩慢冷卻至100度,一下出爐。焊絲應保存在陰涼干燥處,開包后及時用完。工藝性能好,燭縫成形美觀。
有的適用于包括向下立焊在內的全位置焊,也有的專屬于角焊縫。2)不銹鋼用藥芯焊絲不銹鋼藥芯焊絲的口種已有20余種,除鉻鎳系不銹鋼藥芯焊絲外,還有鉻系不銹鋼藥芯焊絲。焊絲直徑有、、,可滿足不銹鋼薄板、中板及厚板的焊接需要。所采用的保護氣體多數為CO2,也可采用Ar+(20%~50%)CO2的混合氣體。3)耐磨堆焊用藥芯焊絲為了增加耐磨性或使金屬表面獲得某些特殊性能,需要從焊絲中過渡一定量的合金元素,但是焊絲因含碳量和合金元素較多,難于加工制造。隨著藥芯焊絲的問世,這些合金元素可加入藥芯中,且加工制造方便,故采用藥芯焊絲進行埋弧堆焊耐磨表面是種常用的方法,并已得到普遍應用。此外,在燒結焊劑中加入合金元素,堆焊后也能得到相應成分的堆焊層,它與實芯或藥芯焊絲相配合,可滿足不同的堆焊要求。常用藥芯焊絲CO2堆焊和藥芯焊絲埋弧堆焊方法如下。細絲CO2藥芯焊絲堆焊該方法焊接效率高,生產效率為手弧焊的3~4倍;焊接工藝性能優良,電弧穩定、飛濺小、脫渣容易、堆焊成形美觀。這種方法只能通常藥芯焊絲過渡合金元素,多用于合金成分不太高的堆焊層。藥芯焊絲埋弧堆焊采用大直徑(、)的藥芯焊絲,焊接電流大,焊接生產率明顯提高。當采用燒焊劑時。藥芯焊絲的截面形狀越復雜、越對稱,電弧越穩定,藥芯的冶金反應和保護作用越充分。山西藥芯焊絲服務熱線
有的適用于包括向下立焊在內的全位置焊,也有的專屬于角焊縫。山西藥芯焊絲服務熱線
極性對全位置自保護耐磨堆焊藥芯焊絲工藝性能的影響許立寶朱厚國趙昆(機械科學研究院哈爾濱焊接研究所,哈爾濱150028)摘要:通過采集的焊接電流波形圖、焊接電流概率密度分布曲線圖和焊接電流變異系數評判了不同極性焊接時的電弧穩定性,結果表明,AP-55焊絲直流正接的電弧穩定性優于直流反接;通過飛濺率測試試驗對比了不同極性焊接時的飛濺情況,結果表明,AP-55焊絲直流正接的飛濺小于直流反接,且直流正接的飛濺顆粒較小,容易清理。關鍵詞:極性全位置自保護藥芯焊絲堆焊電弧穩定性飛濺0序言全位置自保護耐磨堆焊藥芯焊絲適應各種位置的連續堆焊,方便靈活,能有效降低磨損部件的修復時長和成本,在現場堆焊修復野外作業的大型工件以及復雜結構件方面具有明顯的應用優勢[1]。目前,國內在實際工況中還沒有成熟的全位置自保護耐磨堆焊藥芯焊絲產品。哈爾濱焊接研究所極新研制的全位置自保護耐磨堆焊藥芯焊絲AP-55,能滿足實際生產對全位置自保護堆焊的需求,具有廣闊的市場空間。極性選擇作為電弧焊極為基礎的工藝參數之一,對焊接工藝性能有著至關重要的影響。經過多年的試驗研究和工程應用。山西藥芯焊絲服務熱線
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