有的适用于包括向下立焊在内的全位置焊,也有的专属于角焊缝。2)不锈钢用药芯焊丝不锈钢药芯焊丝的口种已有20余种,除铬镍系不锈钢药芯焊丝外,还有铬系不锈钢药芯焊丝。焊丝直径有、、,可满足不锈钢薄板、中板及厚板的焊接需要。所采用的保护气体多数为CO2,也可采用Ar+(20%~50%)CO2的混合气体。3)耐磨堆焊用药芯焊丝为了增加耐磨性或使金属表面获得某些特殊性能,需要从焊丝中过渡一定量的合金元素,但是焊丝因含碳量和合金元素较多,难于加工制造。随着药芯焊丝的问世,这些合金元素可加入药芯中,且加工制造方便,故采用药芯焊丝进行埋弧堆焊耐磨表面是种常用的方法,并已得到普遍应用。此外,在烧结焊剂中加入合金元素,堆焊后也能得到相应成分的堆焊层,它与实芯或药芯焊丝相配合,可满足不同的堆焊要求。常用药芯焊丝CO2堆焊和药芯焊丝埋弧堆焊方法如下。细丝CO2药芯焊丝堆焊该方法焊接效率高,生产效率为手弧焊的3~4倍;焊接工艺性能优良,电弧稳定、飞溅小、脱渣容易、堆焊成形美观。这种方法只能通常药芯焊丝过渡合金元素,多用于合金成分不太高的堆焊层。药芯焊丝埋弧堆焊采用大直径(、)的药芯焊丝,焊接电流大,焊接生产率明显提高。当采用烧焊剂时。主要用于造船、桥梁、建筑、车辆制造等部门。高质量药芯焊丝联系方式
研制一种与2505双相不锈钢组织匹配的药芯焊丝,得到具有高耐蚀性能和力学性能的焊接接头可进一步推广双相不锈钢2505的使用。【发明内容】[0005]本发明的目的是提供一种2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝,其焊接接头具有较高的耐腐蚀性能和力学性能。[0006]本发明的另一个目的是提供一种2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝的制备方法。[0007]本发明所采用的技术方案是,2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝,由外皮和药芯组成,药芯按质量百分比由以下组分组成:金属铬38%-50%,金属镍10%-15%,钼3%-5%,电解锰2%-4%,石英4%-6%,氟化钙6%-10%,金红石5%_7%,氧化铝2%-4%,铝镁粉3%_6%,余量为铁粉,以上组分质量百分比之和为100%。[0008]本发明的特点还在于:[0009]外皮材料为304不锈钢钢带。[0010]该药芯焊丝中药芯的填充率(质量比)为23%-25%。[0011]该药芯焊丝的直径为。[0012]本发明所采用的另一个技术方案是,2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝的制备方法,具体步骤如下:[0013]步骤1,按质量百分比分别称取金属铬38%-50%,金属镍10%-15%,钼3%-5%,电解锰2%-4%,石英4%-6%,氟化钙6%-10%,金红石5%-7%,氧化铝2%-4%,铝镁粉3%_6%,余量为铁粉,以上组分质量百分比之和为100%。江苏药芯焊丝采购其熔敷率约为85%-90%,生产率比焊条电弧焊高约3-5倍。
三个堆焊层的母材硬度值基本一样,而焊层整体硬度均远高于母材.硬度值由母材向焊层过渡时,在熔合区处有明显陡升现象,存在硬度梯度,且纯氩气保护时极大,纯CO2气体保护时极小,这是因为当保护气体中含CO2时,会对C,Cr,Mn等部分元素造成一定的氧化烧损,元素间浓度梯度降低,扩散程度减弱,硬质碳化物的形成量在过渡区相对减少,硬度梯度降低,陡升幅度变小,对改善界面力学性能有利[8].焊层中的显微硬度值存在波动,并偶有“峰值”出现,这与焊层中的微观组织成分和形态密切相关.由于堆焊层中含有未完全溶解的球形WC颗粒、WC烧损扩散形成的共晶组织、反应析出的硬质碳化物以及基体等多种硬度不同的复杂相,因此堆焊层内的显微硬度值必然不稳定.纯氩气体保护时堆焊层硬度值极大,约为790HV±20HV;纯CO2气体保护时硬度值极小,约为590HV±15HV;80%Ar+20%CO2混合气体保护时硬度值居中,接近700HV.图6堆焊试样的剖面显微硬度值分布Distributionofmicrohardnesscurvesofdifferentspecimencross-section堆焊试样表面磨损情况见表2,纯氩气体保护堆焊试样的磨损量极大为mg,而另外两个试样的磨损量相近,分别为mg.一般认为,金属材料的硬度可以在一定程度上反映其耐磨性。
2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝及其制备方法【技术领域】本发明属于焊接材料技术领域,具体涉及一种2505双相不锈钢用自保护型药芯焊丝,本发明还涉及该药芯焊丝的制备方法。【背景技术】[0002]不锈钢按主要化学组成分为Cr不锈钢、Cr-Ni不锈钢和Cr-Mn-Ni不锈钢等;也可以以性能特点分成耐酸不锈钢和耐热不锈钢等;通常以金相组织进行分类。按金相组织分类为:铁素体(F)型不锈钢、马氏体(M)型不锈钢、奥氏体㈧型不锈钢、沉淀硬化(PH)型不锈钢和奥氏体-铁素体(A-F)型双相不锈钢。[0003]双相不锈钢(DuplexStainlessSteel,简称DSS),指不锈钢的金相组织由铁素体与奥氏体组成,一般较少相的含量极少也需要达到30%。在抗腐蚀方面,特别是介质环境比较恶劣(如海水,氯离子含量较高)的条件下,双相不锈钢的抗点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀及腐蚀疲劳性能明显优于普通的奥氏体不锈钢,可以与高合金奥氏体不锈钢媲美。同时双相不锈钢的强大度和易于加工制造等诸多优异性能也使双相不锈钢得到普遍使用。[0004]2505双相不锈钢由25%的Cr、2%的Mo、5%的Ni以及。2505双相不锈钢通过控制[Ni]当量和[Cr]当量来调节铁素体与奥氏体的比例,其组织是由30%-40%的铁素体和60%-70%的奥氏体组成。它与实芯或药芯焊丝相配合,可满足不同的堆焊要求。
极性对全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝工艺性能的影响许立宝朱厚国赵昆(机械科学研究院哈尔滨焊接研究所,哈尔滨150028)摘要:通过采集的焊接电流波形图、焊接电流概率密度分布曲线图和焊接电流变异系数评判了不同极性焊接时的电弧稳定性,结果表明,AP-55焊丝直流正接的电弧稳定性优于直流反接;通过飞溅率测试试验对比了不同极性焊接时的飞溅情况,结果表明,AP-55焊丝直流正接的飞溅小于直流反接,且直流正接的飞溅颗粒较小,容易清理。关键词:极性全位置自保护药芯焊丝堆焊电弧稳定性飞溅0序言全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝适应各种位置的连续堆焊,方便灵活,能有效降低磨损部件的修复时长和成本,在现场堆焊修复野外作业的大型工件以及复杂结构件方面具有明显的应用优势[1]。目前,国内在实际工况中还没有成熟的全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝产品。哈尔滨焊接研究所极新研制的全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝AP-55,能满足实际生产对全位置自保护堆焊的需求,具有广阔的市场空间。极性选择作为电弧焊极为基础的工艺参数之一,对焊接工艺性能有着至关重要的影响。经过多年的试验研究和工程应用。此外,在烧结焊剂中加入合金元素,堆焊后也能得到相应成分的堆焊层。北京药芯焊丝咨询报价
药芯焊丝的截面形状越复杂、越对称,电弧越稳定,药芯的冶金反应和保护作用越充分。高质量药芯焊丝联系方式
对比分析极性对飞溅的影响。表6正反极性焊接的飞溅率电弧电压U/V焊接电流I/A直流反接飞溅率(%)测试值均值直流正接飞溅率(%)测试值均值18~20190~~23210~~26240~~29270~试验结果AP-55焊丝在各预设焊接参数区间内,不同极性焊接的飞溅率如表6所示。从表6可以看出,随着焊接参数从18V/190A增大至29V/280A,直流反接的飞溅率分别为,,,;而直流正接的飞溅率分别为,,,,直流反接的飞溅率约为直流正接的3倍。上述结果说明,在不同焊接参数施焊时,直流正接比直流反接焊接产生的飞溅率小。同一参数正反极性堆焊时,焊道飞溅情况如图6所示。可以看出,直流反接时,焊接飞溅量多,颗粒尺寸较大,且多落在距离焊道中心不远的位置,难以清理;而直流正接时飞溅量少,尺寸小,容易清理。综合上述试验结果,AP-55焊丝直流正接的飞溅小于直流反接。图6正反极性堆焊焊道飞溅情况4结论通过对比全位置自保护耐磨堆焊药芯焊丝AP-55正反极性的焊接电弧稳定性试验,表明该焊丝直流正接的焊接电弧稳定性高于直流反接。正反极性的焊接飞溅率测试结果表明,AP-55焊丝直流反接的飞溅率大于直流正接,而且直流反接时焊接飞溅颗粒尺寸大,难以清理。高质量药芯焊丝联系方式
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