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  坡口角度很小的埋弧焊稱為窄間隙埋弧焊。窄間隙埋弧焊的坡口面角一般為1-4,在復(fù)合耐磨板進(jìn)行窄間隙埋弧焊的過程中,坡口面角隨著焊縫收縮也相應(yīng)地縮小到接近零度,使坡口變成具有一定寬度的間隙,此間隙寬度略大于導(dǎo)電嘴的寬度。   窄間隙埋弧焊一般焊接復(fù)合耐磨板,厚度為350mm,間隙尺寸為18-25mm。復(fù)合耐磨板窄間隙埋弧焊具有下列優(yōu)點(diǎn):坡口窄小,熔敷金屬量小,節(jié)省焊絲、焊劑、電能和工時(shí)。焊頭自動(dòng)跟蹤焊縫,與一般埋弧自動(dòng)焊相比,可避免人工調(diào)節(jié)焊頭偏差引起的焊接缺陷,所以窄間隙埋弧焊性能可靠能確保焊接質(zhì)量。   窄間隙埋弧焊采用脫渣性好的細(xì)顆粒焊劑,自動(dòng)回收焊劑,焊工避免了清渣和篩選焊劑的工序。窄間隙埋弧焊采用線能量較小的焊接規(guī)范,改善了焊接接頭的力學(xué)性能。由于復(fù)合耐磨板的坡口窄小,使焊接應(yīng)力小和焊接接頭綜合力學(xué)性能良好,了焊接接頭的抗裂性能。   焊縫中的熱裂紋由于雙金屬耐磨板的含碳量及合金元素含量都較高,其結(jié)晶溫度區(qū)間較大、偏析較嚴(yán)重,因而具有較大的熱裂傾向。熱裂紋經(jīng)常出現(xiàn)在條焊道弧坑和凹形角焊縫中。為防止熱裂紋,在選擇焊接材料時(shí),應(yīng)盡量選用含碳量低,含S、P雜質(zhì)少的填充金屬【一般控制w(C)在0.15%以下,不超過0.25%,w(S)和w(P)均不超過0.03%-0.035%】,焊接時(shí)必須填滿弧坑和保證良好的焊縫成形。




  二是軋制生產(chǎn)工序不恰當(dāng),如板坯跑偏造成局部區(qū)域邊部折疊,或板形不良等原因造成粘輥和變形不均勻,導(dǎo)致孔洞的產(chǎn)生;(4)表面銹斑缺陷,該類缺陷主要是受外界環(huán)境的影響,表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng)造成的腐蝕缺陷,一般為黃褐色的斑痕,可能分布在表面的任意部位,主要分為塊狀點(diǎn)銹、密集點(diǎn)銹、零星點(diǎn)銹。   孔洞產(chǎn)生的原因可以歸納為以下兩種:一是連鑄生產(chǎn)工序不合理,導(dǎo)致鑄坯出現(xiàn)皮下卷渣、夾渣、氣泡、針狀氣孔等夾雜缺陷,使耐磨襯板局部區(qū)域強(qiáng)度弱化,在軋制過程中形成孔洞。酸洗后板面有殘酸,環(huán)境溫度較低,壓縮空氣供給量不足,平整液水分殘留以及防銹劑效果欠佳等原因都可能導(dǎo)致耐磨襯板表面出現(xiàn)銹斑缺陷。   復(fù)合耐磨板干硬切削加工已成為當(dāng)代制造的重要組成部分。作為21世紀(jì)具發(fā)展前景的清潔化切削加工工藝之一,干硬切削正向著高速、實(shí)用化的方向發(fā)展,已經(jīng)在制造業(yè)了廣泛的重視和應(yīng)用。度與切削力作為干硬切削研究的重要內(nèi)容,具有重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值.復(fù)合耐磨板的切削是一個(gè)非線性的熱力耦合過程。   在復(fù)合耐磨板切削過程中,切削熱主區(qū)的彈塑性變形、與切屑和工件間的摩擦.大量切削熱引起切削溫度的升高,必然導(dǎo)致的磨損.切削力是表征切削過程重要特征的物理量,其變加工過程中加工精度、磨損和表面加工質(zhì)量等,因而對(duì)切削溫度和切削力的研究具有十分重要意義。




  不同的冷卻速度對(duì)熱影響區(qū)的硬度沒有顯著的影響,具有良好的的焊接性,該類鋼板經(jīng)淬火和一次回火或二次回處理后,由于韌化相逆變奧氏體均勻彌散分布于回火馬氏體基體,因此,具有較高的強(qiáng)度和良好的塑韌性,出強(qiáng)韌性的良好匹配。   對(duì)于低碳以及超級(jí)馬氏體耐磨襯板,由于其w(C)已降低到0.05%、0.03%、0.02%的水平,因此從高溫奧氏體狀態(tài)冷卻到室溫時(shí),雖然也全部轉(zhuǎn)變?yōu)榈吞捡R氏體,但沒有明顯的淬氫傾向。與此同時(shí),其抗腐蝕能力明顯優(yōu)于Cr13型馬氏體鋼板。   不平衡交流波形,該波形在焊接復(fù)合耐磨板時(shí)可以提供足夠的清理作用,但是在耐磨板上可能會(huì)產(chǎn)生較多的熱量,采用不平衡交流波形進(jìn)行焊接的效果比直流正接和直流反接好。不平衡脈沖波形。與不平衡交流波形相似,脈沖波形在焊接復(fù)合耐磨板時(shí)也能提供清理作用,同時(shí)焊接電流的快速升降還可以保持電弧。   帶有上坡和下坡的脈沖電流波形。該波形可以提供焊接開始時(shí)的上坡電流、的焊接電流和焊接停止時(shí)的下坡電流。下坡電流波形要求后的焊接熔池被填滿,不存在弧坑。應(yīng)注意的是,上坡電流和下坡電流的劃分與陡峭特性的焊接電源有關(guān),與焊接開始和停止時(shí)的電流形狀有關(guān)。




  隨著保溫時(shí)間的增加,初生-Al不斷球化,淬火組織也越圓整,耐磨襯板基體合金平均晶粒尺寸為89~132m,晶粒組織的球化和粗化過程同時(shí)進(jìn)行,在590~600℃區(qū)間,有利于均勻、細(xì)小的近球形組織的形成,保溫20~40min的晶粒組織的圓度及平均晶粒尺寸較為理想,二次加熱條件下晶粒尺寸減小30~40m。   二次加熱過程中,隨著保溫溫度的升高,組織轉(zhuǎn)變速度加快,耐磨板的晶粒粗化速率常數(shù)為1196m3/s,合金中大量內(nèi)生形核和固-液界面成分過冷的降低有利于上述組織的形成。在二次加熱過程中,發(fā)生了一定的球化,耐磨襯板的晶粒長大能增加約50%,從而對(duì)二次加熱過程中晶粒迅速長大的行為起到了顯著的作用。   的過程中,會(huì)對(duì)其編制工藝產(chǎn)生重要影響的就是它的疏密程度和粉體的體積,所以要通過相應(yīng)的方式所需的疏密程度,并且以適合的工藝進(jìn)行編制。計(jì)算結(jié)果表明,在屏蔽物核心點(diǎn)處兩種計(jì)算辦法所得的結(jié)果比較靠近,而且用簡化的同軸圓來計(jì)算屏蔽物核心處的屏蔽效能是可行的;絲緯線直徑公差和根數(shù)的變動(dòng),導(dǎo)致了緯線的變型量增大,使得編制過程中極易導(dǎo)致斷絲現(xiàn)象。   由此可見,的的疏密程度必須恰到好處才可以,絲之間的力沒有改變,緯線的變型量增大的情況下要求打緯力也要增加。正是因?yàn)槿绱耍瑴p小線之間的摩擦編制工藝的關(guān)鍵。編制過程中,較為常用的方法是正交口編制和反交口編制兩種;片小,但緯線堅(jiān)固性差,很容易顯來脫絲現(xiàn)象;而反交口編制堅(jiān)固性大,片軟而韌度,但容易顯來亮點(diǎn)。
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