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与国际标准对焊丝铜层厚度的规定(对直径mm焊丝相当于μm铜层厚度)相比,铜层明显偏薄,加上又存在许多裸露区域,铜层对焊丝的保护能力就差。研究发现,焊丝的防锈能力与表面镀铜层的厚度呈正比关系。只有镀铜层厚度达到5μm以上时,才可能达到完全致密。虽然目前的镀铜焊丝生产工艺很难获得大于5μm的镀铜层,但在国家标准限定的范围内,如何提高镀层厚度,加强焊丝抛光过程中铜层对裸暴露的覆盖能力,山西耐磨焊丝生产厂家,对提高现行焊丝的防锈能力非常重要。受焊丝镀铜槽体积和连续在线镀铜的生产方式所限,再加上生产效率的要求,焊丝在镀槽内的镀铜时间大多在1~3s。要提高镀层厚度,山西耐磨焊丝生产厂家,单纯依靠提高镀铜时间几乎是不可能的,只能依靠提高镀液的镀铜速度来获得。焊丝镀液镀铜速度的提高可以借助加热镀液,但在没有合适镀液添加剂的情况下,镀液温度的提高会明显粗化焊丝镀铜层的晶粒度,增加脆性,从而导致铜层结合力的下降,加剧抛光和送丝过程中的掉铜现象,不利于焊丝的防锈。另外,随着温度的增加,镀液稳定性会急剧下降,焊丝表面镀铜层内Cu2O等析出夹杂物数量会剧增,也会严重影响镀铜层结合力,而且导致镀铜槽中沉积的铜含量增加,山西耐磨焊丝生产厂家。据此,要通过对镀液加温的方法来保证镀铜速度。对于碳钢及低合金高强钢,主要是按“等强匹配”的原则,选择满足力学性能要求的焊丝。山西耐磨焊丝生产厂家
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。硬度高则耐磨性好.但两者并非是充分必要条件,耐磨性极好的材料其硬度不一定极高,若表面硬度过高,在磨损过程中产生的相对应力往往越大,硬质碳化物剥落现象可能越严重[9].在提高材料耐磨性时,不仅要有较高硬度,还应考虑材料中组织的存在形态、分布状况等多方面因素.试验中三种保护气体下制备的WC/铁基堆焊层硬度值均较高,对材料耐磨性均有较好的提高作用.结合图5显微组织分析,纯氩气保护氛围下,堆焊层表面碳化物的尺寸均匀度低。山西耐磨焊丝生产厂家不同规格的焊丝具有不同的硬度,优异的焊丝硬度可以达到HRC55以上,越高越好。
铜镀膜的平均晶粒直径实际上为50nm以上。本实施方式中的铜镀膜的平均晶粒直径是考虑了使用ebsd(electronback-scatterddiffraction)装置测定与焊丝的长度方向正交的截面的铜镀膜时的各晶粒的面积比例的直径。例如,考虑了面积比例的直径d’是由任意一个晶粒占总面积的比例的各个(c1、c2、c3、……)及它们各自的晶粒的直径(d1、d2、d3、……)算出的数值,由d’=c1d1+c2d2+c3d3+……表示。在此,任意一个晶粒占总面积的比例的各个(c1、c2、c3、……)是由这些晶粒各自的点数(n1、n2、n3、……)及总测定点数n算出的数值,c1=n1/n。因此,作为d’=(n1/n)d1+(n2/n)d2+(n3/n)d3+……算出考虑了面积比例的直径d’。在本实施方式中,将该d’称为平均晶粒直径。图2是对本发明的实施方式的实芯焊丝10的与长度方向正交的截面中的铜镀膜12进行ebsd测定的一例。更具体地说,图2是ipf映像,将晶粒彼此的取向差为15°以上作为晶界表示。在本例中,不存在粒径为1μm以上的粗大晶粒。图2所示的铜镀膜12的平均晶粒直径d’约为460nm。需要说明的是,在图2中,下侧为钢焊芯(母材)11。另外,铜镀膜12是在镀敷形成后,通过实施拉丝加工而产生动态再结晶,从而使晶粒微细化而成的。
STEIN-MEGAFIL)公司的MF742B,φ药芯焊丝和MF742M,φ。(3)实芯焊丝试验ISO16834《强大钢气体保护电弧焊焊接材料分类》标准对屈服强度≥500MPa(或抗拉强度≥570MPa)的强大钢焊丝的成分、性能及检测方法做了具体规定。依据该标准,进行了焊丝的试验研究工作。两种焊丝的化学成分检测结果如表3所示。表1Q690E的化学成分(质量分数)(%)成分AlTiCuNbNiVB标准值≤≤≤≤≤≤—表2Q690E的力学性能项目Re/MPaRm/MPaA(%)KV2(-40℃)/J标准值≥690770~940≥14≥34典型值试验中发现,焊缝金属的强度、冲击韧性值对焊接参数的变化相当敏感。在焊接电流、电压一定的情况下,当焊接速度过快,使焊接热输入偏低时,焊缝金属的强度显著提高、伸长率变小,低温冲击韧性降低;而焊接热输入偏大、焊缝冷却速度慢,或层(道)间温度过高时,焊缝金属的强度、冲击韧性都有所下降。要获得理想的焊缝性能,必须严格控制预热温度、层(道)间温度,并控制焊接热输入在~。焊接工艺:预热温度为120℃,道间温度为120~170℃;焊接电流为240~280A,焊接电压为24~30V,保护气体为80%Ar+20%CO2混合气体保护;焊接热输入~。多道焊时,先焊坡口两侧的焊缝,再焊中间的焊缝。要在确保焊接接头性能的前提下,选择达到比较大焊接效率及降低焊接成本的焊接材料。
电弧的稳定度高的电弧焊方法及实芯焊丝。附图说明图1是本发明的实施方式的实芯焊丝的剖视图。图2是由ebsd得到的实芯焊丝截面的测定结果的一例。具体实施方式以下,参照附图对本发明的实施方式的电弧焊方法及实芯焊丝进行说明。本发明的实施方式的电弧焊方法,是使用了图1所示的实芯焊丝10的气体保护电弧焊方法。<实芯焊丝>首先,对实芯焊丝10进行说明。实芯焊丝10具备钢焊芯11和形成于该钢焊芯11的表面上的铜镀膜12。需要说明的是,本说明书中有将实芯焊丝简称为焊丝的情况。钢焊芯11是由截面圆形的钢形成的线材。在本实施方式中,钢焊芯11为软钢,但并不限定于此。在此,在本实施方式中,所谓软钢是指含有%以上且%以下的c的低碳钢。铜镀膜12使用硫酸铜、焦磷酸铜等电镀液形成在钢焊芯11的表面上。在本实施方式中,在钢焊芯上形成镀铜后,通过进行拉丝加工,形成例如以厚度平均计为2μm以下的铜镀膜12。在本实施方式中,铜镀膜的平均晶粒直径为600nm以下。若铜镀膜的平均晶粒直径为600nm以下,则能够良好地抑制铜镀膜的磨耗。从更良好地抑制铜镀膜的磨耗的观点出发,铜镀膜的平均晶粒直径推荐为500nm以下。更推荐为450nm以下。需要说明的是。药制焊丝形状为圆形或异形,用薄钢带弯卷而成。山西耐磨焊丝生产厂家
它存在于灯泡的电路中,电视的电路板上,电饭煲的电线上等等。山西耐磨焊丝生产厂家
或者,除了ar以外,也可以含有co2、o2等,例如,也可以使用5体积%~30体积%左右的co2乃至o2和余量为ar的保护气体。需要说明的是,保护气体中也可以含有作为不可避免的杂质的n2、h2等。在本发明的实施方式的电弧焊方法中,焊接条件可以适宜采用公知的焊接条件。另外,作为焊接对象的被焊接材料也没有特别限定,可以适用于各种钢板。根据如上构成的本实施方式的实芯焊丝10及电弧焊方法,由于铜镀膜12的平均晶粒直径为600nm以下,因此在电弧焊时,在作为送给路径的套管或焊炬的内部,铜镀膜不易受到损伤,能够提高送给性,并且使电弧稳定。即,铜镀膜在焊炬内部进行通电时,由于在良好地形成有铜镀膜的状态下进行通电,因此焊嘴熔着稳定,送给性提高,并且电弧的产生也稳定。特别是,即使在焊丝的进退方向反复进行送给控制的情况下,铜镀膜的表面与接触物之间也难以产生滑动磨耗或削屑,送给性及电弧稳定性良好。在此,所谓进退方向是指焊丝送给的正方向及反方向。【实施例】以下,列举实施例对本发明进行更具体的说明,但本发明并不限定于这些实施例,在能够符合本发明的主旨的范围内能够加以变更而实施,这些均包含在本发明的技术范围内。山西耐磨焊丝生产厂家
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