且因其自身硬度高、热膨胀系数小、耐磨性好等特点,有助于零件表面性能的强化,在石油、矿山、农耕等部门应用率颇高.目前,针对碳化钨颗粒增强铁基堆焊材料的研究多集中在合金成分、WC种类、尺寸和含量等因素对熔敷金属的影响,而关于保护气体成分的讨论却相对缺乏[4-5].不同保护气体堆焊过程中,熔池凝固、WC颗粒溶解扩散、熔敷金属显微组织、硬度及耐磨性等均存在差异.因此,有必要对药芯焊丝堆焊WC/铁基焊层时所选用的保护气体种类进行研究.文中采用3种不同保护气体制备WC/铁基堆焊层,探究了保护气体对焊层组织分布、硬度及耐磨性能的影响,为优化WC颗粒增强铁基堆焊工艺,增强材料表面性能提供理论依据.1试验方法试验用焊丝为自制WC堆焊药芯焊丝,直径mm,填充率20%,球形WC粒度为80~150目,原始形貌如图1所示,焊丝主要化学成分为。质量分数,%):C,Mn-Fe,Mo-Fe,Cr-Fe10,WC1,Fe余量.母材为Q235钢板;保护气体为纯氩气,80%Ar+20%CO2混合气和纯CO2气体;用EWM型焊机堆焊,电流210~230A,电压20~25V,焊丝伸出长度20mm;焊前打磨母材试板,除去表面油污及铁锈,焊后空冷焊态试样.图1WC颗粒原始形貌OriginalmorphologyofWCparticles沿焊层径向切割试样,采用。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。江西本地附近焊丝
所述实芯焊丝以质量%计可以含有c:%以上且%以下、si:%以上且%以下、mn:%以上且%以下以及cu:%以上且%以下。另外,本发明一个方式的电弧焊方法中,所述实芯焊丝以质量%计还可以含有s:%以下、al:%以上且%以下、mo:%以上且%以下、ti:%以上且%以下以及zr:%以上且%以下中的至少一种。在本发明一个方式的电弧焊方法中,所述铜镀膜的所述平均晶粒直径也可以为50nm以上500nm以下。本发明一个方式的实芯焊丝是具备钢焊芯和形成于该钢焊芯的表面上的铜镀膜的实芯焊丝,其中,所述铜镀膜的平均晶粒直径为600nm以下。在本发明一个方式的实芯焊丝中,所述钢焊芯也可以由软钢形成。本发明一个方式的实芯焊丝中,以质量%计可以含有c:%以上且%以下、si:%以上且%以下、mn:%以上且%以下以及cu:%以上且%以下。本发明一个方式的实芯焊丝中,以质量%计还可以含有s:%以下、al:%以上且%以下、mo:%以上且%以下、ti:%以上且%以下以及zr:%以上且%以下中的至少一种。本发明一个方式的实芯焊丝中,所述铜镀膜的所述平均晶粒直径也可以为50nm以上且500nm以下。发明效果根据本发明,能够提供一种在电弧焊时,送给性优异。辽宁焊丝经销代理或者通过在钢管中填充大量药粉而制成的无缝药芯焊丝。
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,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,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。据此,要通过对镀液加温的方法来保证镀铜速度。
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。药芯焊丝的焊接具有工艺性能好、焊缝质量好、对钢材的适应性强等优点,有着广阔的应用前景。
焊丝镀层结合力是衡量焊丝镀铜层与焊丝钢基体结合强度的一个直观指标。GB8110中规定采用缠绕试验来检验焊丝镀铜层的结合力,镀铜层结合力不好的直接表现是镀层结合力缠绕试验时铜层起毛或开裂,或者在焊丝抛光和绕丝过程中掉铜。焊丝镀层结合力及其稳定性对焊丝铜层覆盖程度和防锈能力有很大影响。镀层结合力稳定性不好的焊丝,即使镀层结合力很好,防锈能力很高,仍难以保证整批焊丝镀层质量的均匀性,在焊丝的某些地方可能会出现掉铜而锈蚀,所以,焊丝镀层结合力的稳定性指标实质上是一种焊丝的质量可靠性指标,其重要程度并不低于镀层结合力。由于焊丝是由热轧盘条经剥壳-碱洗-酸洗-拉拔-清洗-镀铜-抛光而成的,焊丝表面因剥壳、酸洗不彻底残留的氧化皮碎片、拉拔过程中由于各种原因造成的焊丝表面润滑剂残留,特别是那些非水溶性的钙基润滑剂的残留,都会成为阻碍镀液对焊丝钢基表面润湿的天然屏障。如果镀前清洗不彻底,这些污物所在的焊丝表面就会成为镀铜反应的空白点,在随后的抛光过程中,这些区域虽然有可能被流动的铜层覆盖,但由于铜层与焊丝钢基表面之间有一层污物隔膜,因而该处的铜层与焊丝的结合力很低,在随后的缠绕和送丝过程中也容易剥落。由此可见。以提高焊接效率和堆焊层质量,同时极大改善和改善工作条件。本地附近焊丝电话
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。江西本地附近焊丝
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。江西本地附近焊丝
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