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  但焊接熔池結(jié)晶與一般的鋼板結(jié)晶相比有如下特點。熔池體積小,冷卻速度快焊接熔池的尺寸形狀取決于焊接方法、耐磨襯板熱物理性質(zhì)和工藝參數(shù),典型的熔池形狀是一個半橢球狀。一般焊接電流增大時,熔池的深度隨之增大,而熔寬相當(dāng)減??;焊接電弧電壓增大時,熔深減小而熔寬相對增大。   焊接速度增大時,整個熔池體積減小,并呈細(xì)長狀。焊接熱輸入增大時,熔池長度也隨之增大。除了電渣焊外,一般焊接方法的熔池質(zhì)量不超過100g,體積是很小的;而且熔池周圍又被冷金屬包圍,因此熔池的冷卻速度快,平均冷卻速度約為4-100℃/s。   熔池溫度分布不均勻,液態(tài)金屬處于過熱狀態(tài)熔池前部和中心處于過熱狀態(tài),發(fā)生耐磨襯板的熔化;熔池后部溫度較低,熔池底部接近耐磨襯板的熔點。熔池的平均溫度一般超過鋼板的熔點200-500℃。焊接熱輸入越大,熔池的平均溫度越高,熔池的過熱度越大。   熔池處于不斷運動狀態(tài),熔池存在時間短焊接熔池中的液態(tài)金屬始終處于運動狀態(tài)。由于熔池隨熱源作同步運動,熔池前部熔化的同時,熔池后部也在凝固。即熔池各部位或整個熔池停留于液態(tài)的時間極短,熔池凝固速度是相當(dāng)快的。




  由于各部分溫差小,不易產(chǎn)生熱應(yīng)力和熱裂,因此耐磨板變形小設(shè)法改善鑄型、型芯的退讓性,合理設(shè)置澆冒口等。對雙金屬耐磨板進(jìn)行時效處理是鑄造應(yīng)力的有效措施。時效分自然時效、熱時效和共振時效等。所謂自然時效,是將耐磨板置于露天場地半年以上,讓其內(nèi)應(yīng)力。   氣孔是碳化鉻耐磨板常見的缺陷之一。據(jù)統(tǒng)計,碳化鉻耐磨板的廢品中約三分之一是由氣孔造成的。氣孔是氣體在耐磨板內(nèi)形成的孔洞,表面常常比較光滑、明亮或略帶氧化色,一般呈梨形、橢圓形等。氣孔減小了合金的有效承載面積,并在氣孔附近引起應(yīng)力集中,降低耐磨板的力學(xué)性能。   同時,碳化鉻耐磨板中存在的彌散性氣孔還疏松缺陷的形成,從而降低了耐磨板的氣密性。氣孔對碳化鉻耐磨板的耐蝕性和耐熱性也有不利影響。按氣孔產(chǎn)生的原因和氣體來源不同,氣孔可大致分為侵入氣孔、析出氣孔和反應(yīng)氣孔三類。   (1)侵入氣孔侵入氣孔是澆注過程中熔融金屬和鑄型之間的熱作用,是砂型或型芯中的揮發(fā)物揮發(fā)及型腔中原有空氣侵入熔融金屬內(nèi)部所形成的。侵入的氣體一般是水蒸氣、、二氧化碳、氧氣、碳?xì)浠衔锏?。防止侵入氣孔產(chǎn)生的主要措施有:減小型(芯)砂的發(fā)氣量、發(fā)氣速度,增加鑄型、型芯的透氣性;在鑄型表面刷涂料,使型砂與熔融金屬隔開,阻止氣體侵入等。



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  熔滴過度特性的影響焊接工藝參數(shù)對熔滴過渡特性影響很大,因此對冶金反應(yīng)也必然發(fā)生影響。試驗表明,熔滴階段反應(yīng)時間隨著焊接電流增大而變短,隨著電弧電壓的增加而變長。所以可以斷定反應(yīng)進(jìn)行的程度隨著焊接電流的增加而減小,隨電壓的增加而增大。   通過填充金屬過渡把所需要的合金元素加入到耐磨襯板中,配合堿性藥皮或低氧、無氧焊劑進(jìn)行焊接或堆焊,從而把合金元素過渡到焊縫或堆焊熔敷金屬中。這種焊縫合金化的優(yōu)點是焊縫成分均勻、可靠,合金損失少;缺點是制造工藝復(fù)雜,成本高。   對于合金元素含量高的脆硬耐磨板,因軋制和拔絲困難,不能采用這種方式。應(yīng)用合金粉末涂敷過渡將需要過渡的合金元素按比例配制成具有一定粒度的合金粉末,把合金粉末輸送到焊接區(qū)或直接涂敷在耐磨襯板表面或坡口內(nèi),在焊接熱源的作用下與母材熔合后形成合金化的熔敷金屬。   這種合金化的優(yōu)點是合金元素的比例調(diào)便,不必經(jīng)過軋制、拔絲等工序,合金含量的損失??;缺點是合金成分的均勻性差,制粉工藝較復(fù)雜。通過藥皮、藥芯或焊劑過渡把所需要的合金元素以鐵合金或純金屬的形式加入到藥皮、藥芯或焊劑中。



  對于w(Ni)在4%-7%的低碳馬氏體耐磨襯板以及超級馬氏體耐磨襯板,在淬火后(通常采取空冷)形成低碳馬氏體,在回火加熱到As(低于Ac1)以上時,將發(fā)生M的你轉(zhuǎn)變。這種組織不同于Ac1溫度以上轉(zhuǎn)變形成的奧氏體,也不同于從高溫冷卻時殘留的奧氏體,因此稱為逆變奧氏體。   這種組織富碳富鎳,具有良好的組織溫度性,通常彌散分布于低碳馬氏體基體,具有明顯的強(qiáng)韌化作用。焊接特點對于Cr13型和馬氏體耐磨襯板來講,高溫奧氏體冷卻到室溫時,即使是空冷,也轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,出明顯的淬硬傾向。   由于焊接是一個快遞加熱與快速冷卻的不平衡冶金過程,因此,此類焊縫及焊接熱影響區(qū)焊后的組織通常為硬而脆的高碳馬氏體,含碳量越高,這種硬而脆傾向就越大。當(dāng)焊接接頭的拘束度較大或氫含量較高時,很容易導(dǎo)致冷裂紋的產(chǎn)生。   與此同時,由于此類鋼板的化學(xué)成分使其組織位于舍夫勒M與M+F相組織的交界處,在冷卻速度較小時,近縫區(qū)及焊縫金屬會形成鐵素體及沿晶析出碳化物,使接頭的塑韌性顯著降低。因此,在采用同材質(zhì)焊接材料焊接此類馬氏體鋼板,為了細(xì)化焊縫金屬的晶粒,焊縫金屬的塑韌性,焊接材料中通常加入少量的Nb、Ti、Al等合金化元素,同時應(yīng)采取一定工藝。




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