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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,精良药芯焊丝销售,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,精良药芯焊丝销售,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,精良药芯焊丝销售。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。从性能上看,有的侧重于工艺性能,有的侧重于焊缝力学性能和抗裂性能;精良药芯焊丝销售
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。精良药芯焊丝销售药芯焊丝适于自动或半自动焊接,直流或交流电流均可。
其目的在于提供一种低温韧性、焊接操作性及加工性优异的药芯焊丝用冷轧钢板及其制造方法。另一方面,本发明要解决的技术问题并不限定于上述的内容。可以通过本说明书的整个内容来理解本发明要解决的技术问题,并且本发明所属技术领域::的普通技术人员可以容易理解本发明要解决的附加技术问题。(二)技术方案根据本发明的一个实施方式,提供一种药芯焊丝用冷轧钢板,以重量%计,所述冷轧钢板包括:c:~%、mn:~%、si:%以下(0%除外)、p:~%、s:%以下(0%除外)、al:~%、n:~%、ni:~%、cr:~%及余下的fe和不可避免的杂质,由关系式1定义的wn是~,关系式1:wn=(31×c+×mn+20×al)×(ni)×(×cr)(其中,所述关系式1中各元素含量的单位为重量%)。根据本发明的另一实施方式,提供一种药芯焊丝用冷轧钢板的制造方法,包括以下步骤:将板坯加热到1100~1300℃,以重量%计,所述板坯包括:c:~%、mn:~%、si:%以下(0%除外)、p:~%、s:%以下(0%除外)、al:~%、n:~%、ni:~%、cr:~%及余下的fe和不可避免的杂质,由以下关系式1定义的wn是~;对加热的所述板坯进行热轧,以使其热终轧温度达到880~950℃,从而获得热轧钢板。
ni)等的元素作为非母材的助焊剂的合金元素来添加,并且发生焊接部的偏析指数上升的问题,但是使用本发明的冷轧钢板时,可以明显减少如上所述的偏析原因,并且可以将焊接部偏析指数确保为%以下。另外,在实验温度-40℃下需要将评价焊棒的低温稳定性的冲击实验时的冲击能量确保为50j以上。当在-40℃下的冲击实验中获得的冲击能量值降低到50j以下时,成为低温环境中焊接部等因低温冲击等而引起龟裂的原因,从而对焊接结构物的安全性产生问题,因此需要确保50j以上的冲击能量。在所述-40℃下的低温冲击能量更推荐为55j以上。下面,详细说明本发明的药芯焊丝用冷轧钢板的制造方法。本发明的药芯焊丝用冷轧钢板的制造方法包括以下步骤:将满足所述合金组成的板坯加热到1100~1300℃;对加热的所述板坯进行热轧,以使其热终轧温度达到880~950℃,从而获得热轧钢板;在550~700℃的温度范围下,对所述热轧钢板进行收卷;以50~85%的压下率,对收卷的所述热轧钢板进行冷轧,以获得冷轧钢板;以及在700~850℃的温度范围内,对所述冷轧钢板进行连续退火。首先,将板坯加热到1100~1300℃。这是为了顺利进行后续的热轧工艺且对板坯的同质化处理。当板坯加热温度小于1100℃时。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。
还可通过焊剂过渡合金元素,使堆焊层得到更高的合金成分,其合金含量可在14%~20%之间变化,以满足不同的使用要求。该法主要用于堆焊轧制辊、送进辊、连铸辊等耐磨耐蚀部件。(2)自保护药芯焊丝自保护焊丝是指不需要保护气体或焊剂,就可进行电弧焊,从而获得合格焊缝的焊丝,自保护药芯焊丝是把作为造渣、造气、脱氧作用的粉剂和金属粉置于钢皮之内或涂在焊丝表面,焊接时粉剂在电弧作用下变成熔渣和气体,起到造渣和造气保护作用,不用另加气体保护。自保护药芯焊丝的熔敷效率明显比焊条高,野外施焊的灵活性和抗风能力优于气体保护焊,通常可在四级风力下施焊。因为不需要保护气体,适于野外或高空作业,故多用于安装现场和建筑工地。自保护焊丝的焊缝金属塑、韧性一般低于采用保护气体的药芯焊丝。自保护焊丝目前主要用于低碳钢焊接结构,不宜用于焊接强大度钢等重要结构,此外,自保护焊丝施焊时烟尘较大,在狭窄空间作业时要注意加强通风换气。故采用药芯焊丝进行埋弧堆焊耐磨表面是种常用的方法,并已得到广泛应用。制造药芯焊丝批发商
当风速超过1.5m/s时,会破坏气体的保护效果,造成焊缝金属增氮,从而导致产生气孔及热裂纹。精良药芯焊丝销售
背景技术:对于应用在药芯焊丝(fluxcoredwire)等的焊棒用钢带而言,为了应对各种用途,正在复合开发并应用用作原板的钢板和助焊剂(flux)材料。作为特殊用途,例如正在开发耐磨性优异的高锰(mn)钢的焊接部件、在极低温下的韧性优异的极低温用焊接部件、防尘性能优异的防尘钢用焊接部件等各种特殊目的用的焊接部件。因此,正在开发符合这些特殊焊接用钢的焊棒用材料。一般来说,焊接生产性极高且在各种位置容易焊接的焊接方法有药芯焊接(fcw,fluxcoredwelding)方法。该焊接方法中使用的焊接材料是药芯焊丝,其通过将拉拔普通冷轧钢板的带钢(strip)加工成u字型,并且将以重量比计约为5~50%左右的助焊剂成分和锰(mn)、镍(ni)等合金元素混合为粉末形态并添加到加工的该u字管中,然后加工成圆形而制造。所述助焊剂成分是为了确保焊接操作性而添加,所述合金元素是为了确保适于焊棒的使用用途的特性而添加。此时,通过改变以粉末状态添加的焊芯内合金成分的种类和添加量,确保焊棒材料所需要的各种特性。例如,为了生产需要优异的低温韧性的焊接部件,需要在加工的焊丝焊芯部中混合装入用于改善低温韧性的合金元素和助焊剂。另一方面。精良药芯焊丝销售
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