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不锈钢板焊接常会发生什么问题? 一、气孔 焊缝金属产生的气孔可分为:内部气孔,表面气孔,讨论气孔。 (1)内部气孔:有两种形状。一种是球状气孔多数是产生在焊缝的中部。产生的缘故原由: a)焊接电流过大; b)电弧过长; c)运棒速度太快; d)熔接部位不干净; e)焊条受潮等。 上述造成气孔缘故原由如举行恰当调解和过细焊接工艺及操作办法,就可以得到。 (2)表面气孔:产生表面气孔的缘故原由和解决办法: a)母材含C、S、Si量高容易出现气孔。其手段或是变更母材,或是采用低氢渣系的焊条。 b)焊接部位不干净也容易产使气孔。因此焊接部位要求在焊接前打扫油污,铁锈等脏物。利用低氢焊条焊接时要求更为严格。 c)焊接电流过大。使焊条后半部药皮变红,也容易产使气孔。因此要求采取适宜的焊接范例。焊接电流 限度以焊条尾部不红为宜。 d)低氢焊条容易吸潮,因此在利用前均需在350℃的温度下烘烤1小时左右。否则也容易出现气孔。 (3)焊波讨论气孔:利用低氢焊条每每容易在焊缝讨论处出现表面和内部气孔,其手段:焊波讨论时,应在焊缝的前进偏向距弧坑9~10mm处开始引弧,电弧燃烧后,先作反向运棒返向弧坑位置,作充实熔化再前进,或是在焊缝处引弧就可以防止这种范例的气孔产生。 二、漏洞 (1)刚性漏洞:每每在焊接当中发明焊缝通身的纵漏洞,主要是在焊接时产生的应力造成的。在下列环境下焊接应力很大: a)被焊结构刚性大; b)焊接电流大,焊接速度快; c)焊缝金属的冷却速度太快。 因而在上述的环境下很容易产生纵向的长漏洞。手段:采用合理的焊接序次大概在大概的环境下工件预热,减低结构的刚性。特厚板和刚性很大的结构应采用低氢焊条利用适合的电流和焊速。 (2)碳、硫元素造成的漏洞:被焊母材的碳和硫高或偏析大时容易产生漏洞。手段:将焊件预热,或用低氢焊条。 (3)毛隙漏洞:毛隙漏洞是在焊敷金属内部产生,不发展到外部的毛状微细漏洞。思量是焊敷金属受赶快冷却而脆化,局部产生应力及氢气的影响。对此的办法是:使其焊件的冷却速度迟钝些,大概的条件下焊件举行预热,大概利用低氢焊条可得到得意的。 三、电弧产生偏吹 利用低氢焊条在直流电焊机上焊接时每每产生偏吹征象。可以用下面办法。 (1)地线放在电弧偏吹的偏向。 (2)地线分成两个以上。 (3)顺着电弧偏吹的偏向举行焊接。 (4)采取短弧操作。
不锈钢钢板耐蚀性、弯曲加工性能和焊接部位韧性、以及焊接部位的冲压加工性能优良的高强度不锈钢板及其制造方法。具体说是把含c:0.02%以下、n:0.02%以下、cr:11%以上小于17%、适当含量的si、mn、p、s、al、ni,而且满足12≤crmo1.5si≤17、1≤ni30(cn)0.5(mncu)≤4、cr0.5(nicu)3.3mo≥16.0、0.006≤cn≤0.030的不锈钢板加热到850~1250℃,然后进行以1℃/s以上的冷却速度冷却的热处理。这样可以成为含体积分数12%以上马氏体的组织、730mpa以上的高强度、耐蚀性和弯曲加工性能、焊接热影响区韧性优良的高强度不锈钢板。再利用含mo、b等,可以显著提高焊接部位的冲压加工性能。深圳环球不锈钢钢板氧气加煤气的火焰不能切割不锈钢板是因为不锈钢不易被氧化。5cm厚的不锈钢板要用特殊的切割工具加工,例如:(1)较大瓦数的lasercuttingmachine(镭射切割机),(2)油压锯机,(3)磨碟,(4)人手锯,及(5)wirecuttingmachine(线切割机)。 钢号特性用途奥氏体钢30417cr-7ni-低碳与304钢相比,cr、ni含量少,冷加工时抗拉强度和硬度,无磁性,但冷加工后有磁性。列车、航空器、传送带、车辆、螺栓、螺母、弹簧、筛网304l17cr-7ni-0.1n-低碳是在304钢基础上,降低c含量,改善焊口的抗晶界腐蚀性;通过添加n元素来弥补含c量降低引起的强度不足,保证钢的强度。铁道车辆构架及外部装饰材料30418cr-8ni作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~800℃)。
不锈钢板的过热现象怎么回事? 热处理过程中加热过热易导致奥氏体晶粒的粗大,使零件的机械性能下降,下面1.4529不锈钢板厂家给大家详细的讲讲不锈钢板的过热现象。 1.一般过热:加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。而导致过热的原因是炉温仪表失控或混料(常为不懂工艺发生的)。过热组织可经退火、正火或多次高温回火后,在正常情况下重新奥氏化使晶粒细化。 2.断口遗传:有过热组织的钢材,重新加热淬火后,虽能使奥氏体晶粒细化,但有时仍出现粗大颗粒状断口。产生断口遗传的理论争议较多,一般认为曾因加热温度过高而使MnS之类的杂物溶入奥氏体并富集于晶接口,而冷却时这些夹杂物又会沿晶接口析出,受冲击时易沿粗大奥氏体晶界断裂。 3.粗大组织的遗传:有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体组织的钢件重新奥氏化时,以慢速加热到常规的淬火温度,甚至再低一些,其奥氏体晶粒仍然是粗大的,这种现象称为组织遗传性。要粗大组织的遗传性,可采用中间退火或多次高温回火处理。
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