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,广东定制药芯焊丝。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**直流反接。正反极性的焊接飞溅率测试结果表明,广东定制药芯焊丝,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,广东定制药芯焊丝。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。广东定制药芯焊丝
将此薄板围成高400mm,周长1600mm的圆筒;焊前在试板表面涂上防飞溅液,称出焊丝重量;将飞溅收集装置放置在自动行走机构上,保持焊******头不动;在水平位置施焊,收集紫铜板上的飞溅颗粒称重,同时称出焊后焊丝的重量。同一焊接参数下的试验重复三次。焊接飞溅收集实物图和示意图如图1所示。图1焊接飞溅收集装置飞溅率计算公式为式中,η为飞溅率;msplash为飞溅质量;mmelt为焊丝熔化质量,等于焊前焊丝质量与焊后质量之差。2极性对电弧稳定性的影响试验与结果试验焊接参数范围试验分别通过焊接电流波形图、焊接电流概率密度分布图以及焊接电流变异系数来评判正反极性对AP-55焊丝焊接电弧稳定性的影响。使用电弧分析仪分析熔滴过渡形态。结果表明,预设电压为17~21V时,熔滴过渡以短路过渡为主,存在部分弧桥并存过渡;预设电压为22~27V时,熔滴过渡为弧桥并存过渡。文中试验设计的焊接规范见表3。表3所示的预设焊接参数为AP-55焊丝两种不同熔滴过渡模式的典型参数,按照该表所示的焊接规范施焊,采集焊接过程中的电参数信息,能较周全反映正反极性对电弧稳定性的影响。试验结果预设焊接参数U为17~19V,I为180~190A时,正反极性的焊接电流波形图如图2所示。云南药芯焊丝销售价格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**其他气体保护焊。
因此还成为焊接不良的主要原因。基本上焊丝用不锈钢与普通碳钢相比,碳钢成分中存在的镍(ni)或铬(cr)等合金元素量大,可减少与助焊剂一起添加的焊芯合金元素的添加量,但由于是高合金材料,原板材料价格高,目前只应用在特殊用途等。不只如此,对于这些不锈钢焊接原板而言,在加工焊棒焊丝时,因加工硬化,发生断裂的可能性高,因此需要在制造工艺中,单独实施退火热处理,这将成为制造成本上升的主要原因。目前对于需要加工性,尤其拉拔加工性及低温韧性的较低温用焊丝用钢材,使用普通碳钢制管,然后在装入助焊剂时,为了确保低温韧性,将高价的合金元素调制成高纯度粉末形态,并与其他助焊剂成分一起投入,从而改善低温韧性,但是由于这时添加的合金粉末是高纯度且为高价,而且随着增加投入量,用于确保焊接稳定性的助焊剂成分的添加条件受到限制。此外,随着添加的高价合金元素在助焊剂内引起偏析现象并聚集在焊棒的一部分的现象,而引发在焊棒加工步骤中撕裂等的操作性变差的问题。因此,现需要开发一种具有优异的低温韧性和焊接操作性的焊丝用钢材,以能够推荐应用在较低温环境中例如,为了确保适合用于较低温的药芯焊丝用冷轧钢板特性。
【具体实施方式】[0021]下面结合【具体实施方式】对本发明进行详细说明。[0022]本发明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**。外皮材料为304不锈钢钢带。[0023]该药芯焊丝中药芯的填充率(质量比)为23%-25%;该药芯焊丝的直径为[0024]上述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:[0025]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**;[0026]步骤2,将步骤I称取的石英,氟化钙,金红石,氧化铝,铝镁粉,加入粉芯总质量20%的水玻璃粘结剂混合均匀,然后放置在加热炉中烧结,烧结的温度为500-650°C,时间为3-4h,碾碎后过筛,筛选粒度80-100目的混合粉;[0027]步骤3,将步骤I称得的金属铬,金属镍,钼,电解锰,铁粉与步骤2制得的混合粉充分搅拌。国外近年来应用于石化、压力容器、造船和工程机械等行业。
还加入特殊的稳弧剂,可保证焊接时造渣少、效率高、飞溅小、电弧稳定,而且焊缝扩散氢含量低,抗裂性能得到改善。药芯焊丝的截面形状对焊接工艺性能与冶金性能有很大影响。根据药芯焊丝的截面形状可分为简单的O形和复杂断面的折叠形两类,折叠形又可分为梅花形、T形、E形和中间填丝形等。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。但是随着焊丝直径的减小,这种差别逐渐缩小,当焊丝直径小于2mm时,截成形状的影响已不明显了。药芯焊丝的焊接工艺性能好、焊缝质量好、对钢材的适应性强,可用于焊接各种类型的钢结构,包括低碳钢、低合金强大钢、低温钢、耐热钢、不锈钢及耐磨堆焊等。所采用的保护气体有CO2和Ar+CO2两种,前者用于普通结构,后者有于重要结构。药芯焊丝适于自动或地半自动焊接,直流或交流电弧均要。1)低碳钢及强大钢用药芯焊丝这类焊丝大多数为钛型渣系,焊接工艺性好、焊接生产率高,主要用于造船、桥梁、建筑、车辆制造等。低碳钢及强大钢用药芯焊丝品种较多,从焊缝强度级别上看抗拉强度490MPa级和590Mpa级的药芯焊丝已普遍使用;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。当风速**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。广东定制药芯焊丝
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。广东定制药芯焊丝
I为240~250A时,正反极性的焊接电流波形图如图4所示,焊接电流概率密度分布叠加图如图5所示,电弧物理指数测试结果见表5。对比图4中正反极性焊接电流波形图可知,图4正反极性的电流波形图图5正反极性的电流概率密度分布叠加图表5正反极性焊接的电弧物理指数测试结果焊接极性电弧电压U/V电压标准偏差ΔU/V电弧电压变异系数ρ(%)焊接电流I/A电流标准偏差ΔI/A焊接电流变异系数λ(%)直流反接直流反接和直流正接的电流波动均较小;由图5可知,直流反接和直流正接的电流概率密度分布曲线均较集中,但相对而言,直流正接的电流密度分布较集中;对比表5中正反极性电弧物理指数的测试结果可知,直流正接和直流反接的电弧电压变异系数相差不大,但直流正接的焊接电流标准差比直流反接约低10A,焊接电流变异系数约小。上述结果说明,预设焊接参数U为24~25V,I为240~250A时,AP-55焊丝直流正接的焊接电弧稳定性**直流反接。综合上述试验结果,确定AP-55焊丝直流正接的焊接电弧稳定性**直流反接。3极性对飞溅的影响试验与分析试验方案在研究极性对飞溅的影响试验中,使用不同的焊接参数施焊(表6),收集不同极性下的飞溅颗粒,分别计算直流正接和直流反接时的飞溅率。广东定制药芯焊丝
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