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  焊接性除1Cr17Ni2外,0Cr13Ni4Mo、0Cr14Ni6Mo以及00Cr13Ni00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni6Mo等均有優(yōu)良的焊接性能,這與這些鋼 在馬氏體鉻鋼板基礎(chǔ)上,降碳加鎳、鉬后,在回火狀態(tài)下,鋼中產(chǎn)生一定量的逆轉(zhuǎn)變奧氏體,了焊接時(shí)的晶粒長(zhǎng)大,降低了鋼的淬硬性,了塑、韌性,防止了冷裂紋的形成有關(guān)。   00Cr13Ni5Mo也有優(yōu)良的耐磨蝕性能,00Cr13Ni5Mo特厚板(約200mm)已用于國(guó)內(nèi)水電工程中的轉(zhuǎn)輪和轉(zhuǎn)輪下環(huán)等。冷成型性此類鋼板的屈服強(qiáng)度高,冷加工硬化傾向大,一般不用于冷加工成型用途。這些低碳超低碳馬氏體雙金屬耐磨板可以采用耐磨板通用的焊接方法進(jìn)行焊接,焊前一般不需預(yù)熱,焊后在必要的情況下才進(jìn)行熱處理。   為了保證良好的綜合性能和焊接性,低合金調(diào)質(zhì)復(fù)合耐磨板的碳含量0.18%。含有較高的Ni、Cr,具有高強(qiáng)度,是具有優(yōu)異的低溫韌性。添加一些合金元素,如Mn、Cr、Ni、Mo、V、Nb、B、Cu等,是為了復(fù)合耐磨板的淬透性和馬氏體的回火性。   采用了的冶煉工藝,S、P等雜質(zhì)明顯降低,O、N、H含量低。高純潔度使這類復(fù)合耐磨板焊接HAZ具有優(yōu)異的低溫韌性。經(jīng)淬火+回火的組織是回火索氏體,焊接過程發(fā)生自回火,脆性小,具有良好的焊接性。QT復(fù)合耐磨板的熱處理工藝:奧氏體化淬火回火,回火溫度越低,強(qiáng)度級(jí)別越高,但塑性和韌性降低。




融拓金屬材料(晉城市分公司)地理位置優(yōu)越,交通便利,設(shè)備齊全,技術(shù)先進(jìn),實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系。 主要生產(chǎn)和供應(yīng)各種 27SiMn無縫鋼管等幾十個(gè)品種,上千個(gè)規(guī)格。



  通過800℃加熱保溫,可以得到含有鐵素體、貝氏體和殘留奧氏體的多相組織,且含TRIP鋼中有V(C,N)析出。830℃保溫時(shí),工藝弛豫時(shí)間顯著影響鐵素體晶粒尺寸、鐵素體量以及鐵素體基體上的位錯(cuò)密度和沉淀析出量,隨貝氏體區(qū)保溫時(shí)間的延長(zhǎng),雙金屬耐磨板中殘余奧氏體體積分?jǐn)?shù)先增大后,殘余奧氏體中碳含量增多。   在相同等溫時(shí)間下,等溫溫度越高,殘余奧氏體中的碳含量越大,雙金屬耐磨板中的鐵素體、貝氏體晶界或者相界面1m以上大顆粒奧氏體發(fā)生相變,雙金屬耐磨板的抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率和強(qiáng)塑積分別達(dá)到820MPa,35%和30750MPa.%的值。   用光學(xué)顯微鏡研究耐磨襯板半固態(tài)二次加熱過程中合金的晶粒長(zhǎng)大規(guī)律和晶粒的形貌演變,淬火固定其半固態(tài)組織后,測(cè)量并統(tǒng)計(jì)出平均晶粒尺寸及合金液相體積分?jǐn)?shù),并與理論計(jì)算數(shù)值進(jìn)行比較。隨著加熱溫度的升高,相的生長(zhǎng)和球化速度變快,耐磨襯板中原位Al2O3顆粒對(duì)合金的鑄態(tài)組織沒有明顯的細(xì)化和球化作用,在接近液相線溫度(648℃)保溫30min后的鑄造組織較好,中心部位和邊部組織的差異較小。   但是在合金的二次加熱過程中對(duì)晶粒長(zhǎng)大行為具有作用,并與采用原位反應(yīng)近液相線鑄造方法制備耐磨襯板,和長(zhǎng)大規(guī)律。隨著著二次加熱溫度的升高和保溫時(shí)間的延長(zhǎng),在液相線溫度附近(630℃)保溫后耐磨襯板的錠坯中心和邊部組織均是均勻、細(xì)小的近球形組織。




  對(duì)于w(Ni)在4%-7%的低碳馬氏體耐磨襯板以及超級(jí)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(shí),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(shí)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(diǎn)對(duì)于Cr13型和馬氏體耐磨襯板來講,高溫奧氏體冷卻到室溫時(shí),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(gè)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(shí),很容易導(dǎo)致冷裂紋的產(chǎn)生。   與此同時(shí),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(shí),近縫區(qū)及焊縫金屬會(huì)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(shí)應(yīng)采取一定工藝。




  冷裂紋由于雙金屬耐磨板的含碳量及合金元素含量都較高,所以冷裂紋傾向比低碳調(diào)質(zhì)鋼大。雙金屬耐磨板的過熱區(qū)高碳馬氏體在低溫下的馬氏體難以產(chǎn)生自回火效應(yīng),氫脆性大,少量氫就足以導(dǎo)致冷裂。為降低接頭中的含氫量。   除采用預(yù)熱、后熱及低氫型焊接材料和焊接方法外,還應(yīng)仔細(xì)清理工件坡口周圍和焊絲表面的油污、鐵銹,避免在高濕度或低溫環(huán)境下焊接。過熱區(qū)的脆化由于耐磨板具有相當(dāng)大的淬硬性,在熱影響區(qū)的過熱區(qū)很容易產(chǎn)生硬脆的高碳馬氏體。   冷卻速度越大,生成的高碳馬氏體就越多,脆化也就越嚴(yán)重。要雙金屬耐磨板過熱區(qū)脆化,宜采用小的焊接熱輸入,并輔之以預(yù)熱、緩冷及后熱等工藝措施。熱影響區(qū)的軟化雙金屬耐磨板熱影響區(qū)的軟化程度比低碳調(diào)質(zhì)鋼更為嚴(yán)重。   埋弧焊接雙金屬耐磨板也是所有焊接之中的一種焊接方法,也是在焊接生產(chǎn)中運(yùn)用為廣泛和成熟的焊接方法之一,雖然說這種焊接方法在焊接當(dāng)中算是很成熟的焊接,但是在運(yùn)用當(dāng)中也不可以掉以輕心,因?yàn)樵谑┕ず附赢?dāng)中也會(huì)出現(xiàn)各種不合理的現(xiàn)象。

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