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  定位焊道長度應不小于40mm。焊接電流不宜過大,采用快速焊接,直線運條。多層多道焊時控制好層間溫度,防止過熱。Ni5%鋼板厚度在25mm以上時,要在125℃以上預熱,Ni9%鋼不預熱。⑤Ni5%鋼和鐵素體型雙金屬耐磨板當因板厚或其他因素產生焊接殘余應力時,應考慮進行600~650℃的熱處理;Ni9%鋼和奧氏體雙金屬耐磨板焊后一般不進行應力熱處理。   防止碰傷材料,若已碰傷應打磨修理;不得隨意引弧,可在焊縫或坡口內引弧,但引弧處應重熔,填滿弧坑;焊縫成形應良好,避免咬邊;焊縫表面應圓滑向母材過渡;縱、環(huán)焊縫、接管、人孔處的角焊縫必須全焊透;當環(huán)縫不。   長時間使用不同的復合耐磨板,則鋼板的表面會存在很多物質,如果不加以處理而直接使用的話,鋼板的使用效果勢必會受到影響。但針對這些不同物質的清洗,采用的方式也是不同的,大家懂得區(qū)分并掌握。其中夾帶的多的應該就是粉塵,但是這也是容易去除的物質,只需用水或堿性溶液就能的去除。   但是,如果塵垢的附著力比較強的話,是用高壓水或蒸汽來進行清理。在復合耐磨板的表面,還有一些物質將會是材料產生腐蝕,那就是游離鐵,因此必須。由于表面鐵的來源很多,因此的方式也要用不同的,想要得到令人滿意的結果,是用干凈的純水或對表面進行洗滌,直到深藍色消失。



  在大氣中,復合耐磨板的表面粗糙程度越低,耐磨板的耐蝕性越好,一般解釋為表面越光滑,表面的沉積污染物越少,而且在雨水的沖刷下極易,點蝕難以在表面形成;同時,表面越粗糙,不僅沉積的污染物越多,而且在大氣中的Cl-等也越易附著。   鈦(Ti):縮小奧氏體相區(qū)元素,是強碳化物形成元素,與氮的親和力極強。固溶狀態(tài)時,固溶強化作用極強,但同時降低固溶體的韌性。雙金屬耐磨板的回火性,并有二次硬化作用。鈦能改善耐磨板的熱強性,耐磨板的抗蠕能及高溫持久強度;有防止和減輕不銹耐磨板晶間和應力腐蝕作用。   由于細化晶粒和固定碳,對耐磨板的焊接性有利。鎢(W):鎢能耐高溫,而且溶于雙金屬耐磨板中會與碳形成碳化鎢,能耐磨板的強度。有二次硬化作用,增加耐磨性。鎢使耐磨板具有紅硬性,因此鎢是高速工具耐磨板中的主要合金元素。   鈮(Nb):雙金屬耐磨板的熱強性。鈮與碳、氮、氧都有極強的結合力,并與之形成相應的極為的化合物,因而能細化晶粒,降低耐磨板的過熱性和回火脆性。有極好的抗氫性能。硼(B):硼的顯著作用是雙金屬耐磨板的淬透性。




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  但焊接熔池結晶與一般的鋼板結晶相比有如下特點。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和工藝參數,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,而熔寬相當減?。缓附与娀‰妷涸龃髸r,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快的。




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