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對于不銹鋼管的熱輸入,Young-Pyo Kim等人[38]對不同壁厚的X65管進行了電極電弧焊和鎢弧焊試驗。研究表明:8mm厚鋼管電極電弧焊的熱輸入范圍為11.0kJ/cm~21.8kJ/cm,10mm厚不銹鋼鋼管的熱輸入范圍為18.0kJ/cm~29.5kJ/cm。8mm厚管的熱輸入為22.2kJ/cm~41.7kJ/cm,10mm厚不銹鋼管的熱輸入為19.5kJ/cm~47.6kJ/cm。國內(nèi)Zhang Dehmatsu[39]對厚度為10mm的X65管線鋼進行了自動埋弧焊對焊接,研究了熱輸入對金屬組織和性能的影響。他發(fā)現(xiàn)當熱輸入達到2022J/mm時,管線鋼的低溫沖擊吸收能達到 。對于熱輸入的計算公式,Carl E.Jaske研究得出了60/1000Hvis的熱輸入計算公式(其中:H——熱輸入,kJ/mm;V——電壓,V;I-電流,A;S——焊接速度,mm/min)。國內(nèi),曹崇珍等[41]將其總結(jié)為/IHKVAS=(其中:Ih——熱輸入,J/mm;K-系數(shù),對焊K=0.85,角焊K=0.57;V——焊接電壓,取平均值,V;A——焊接電流,取平均值,A;S——焊接速度,取平均值,mm/S)??梢钥闯?,國內(nèi)外的熱輸入計算公式存在差異??刹捎贸R?guī)設備(安培鉗、電壓表、秒表等)或?qū)S秒娀”O(jiān)測設備,實現(xiàn)對熱輸入電平的測量。熱輸入水平也可以通過消耗比(一段時間內(nèi)沉積的長度與電極消耗的長度之比)方案來控制。無論選擇何種方法來控制熱輸入,焊機在操作前都應該使用試板進行電極沉積試驗,以確保熱輸入是合理的。熱輸入的指標是焊接線能量。隨著線能的增加,熱影響區(qū) 硬度降低,可降低產(chǎn)生硬化組織的傾向,更有利于防止氫致開裂。然而,線能量的增加會導致焊透的增加,而焊透有可能導致焊透。因此,需要平衡焊接熱輸入,在不燒透不銹鋼管的情況下,提高焊接熱輸入。
碳是一種非金屬元素,位于元素周期表的第二周期IVA族。拉丁語為Carbonium,意為“煤,木炭”。碳是一種很常見的元素,它以多種形式廣泛存在于大氣和地殼和生物之中。碳單質(zhì)很早就被人認識和利用,碳的一系列化合物——有機物更是生命的根本。碳是生鐵、熟鐵和鋼的成分之一。 碳能在化學上自我結(jié)合而形成大量化合物,在生物上和商業(yè)上是重要的分子。生物體內(nèi)絕大多數(shù)分子都含有碳元素。 碳既以游離元素存在(金剛石、石墨等),又以化合物形式存在(主要為鈣、鎂以及其他電正性元素的碳酸鹽)。它以二氧化碳的形式存在,是大氣中少量但極其重要的組分。預計碳在地殼巖石中的總豐度變化范圍相當大,但典型的數(shù)值可取180ppm;按豐度順序,這個元素位于第17位,在鋇、鍶、硫之后,鋯、釩、氯、鉻之前。 [8] [9] 石墨廣泛分布于全世界,然而大多數(shù)幾乎沒有價值。大量的晶體或薄片存在于變性的沉積硅酸鹽巖石中,如石英、云母、片巖和片麻巖;晶體大小從不足1mm到6mm左右(平均4mm)。它沉積微扁豆狀礦體,可達30m厚,橫越田野,綿延數(shù)公里。平均含碳量達25%,但高的可達60%(馬爾加什)。選礦是利用 和鹽酸處理后進行浮選,再在真空中加熱到1500℃。微晶石墨(有時稱為“無定形體”)存在于富碳的變性沉淀中,某些墨西哥的沉積物含有高達95%的碳。 不銹鋼管廠家:不銹鋼鋼管滲碳氮化加工后為什么會出現(xiàn)變形現(xiàn)象 不銹鋼鋼管滲碳的方法有固體滲碳、液體滲碳、氣體滲碳,還有碳氮共滲等不同類型,需要與每種滲碳源相適應的設備和熱處理操作方法。滲碳是通過從不銹鋼管表面的氣氛中吸附活性碳原子,這些碳原子再向鋼的內(nèi)部擴散來進行的。影響滲碳的主要因素是滲碳氣氛的碳勢,滲碳溫度以及滲碳時間。用上式估算的是總滲碳層深度。另外,上式設滲碳表面碳濃度為各滲碳溫度下奧氏體的飽和碳濃度,當滲碳表面的碳濃度低于該溫度下奧氏體的飽和濃度時,由上式求出的滲碳深度值就偏小。不銹鋼鋼管滲碳產(chǎn)生的缺陷,與上述主要因素以及滲碳件的鋼種、成分、滲碳后的淬火方法等有關(guān)。
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