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電纜軟線通常是絕緣橡膠軟線,其長度應(yīng)盡量短些。焊機(jī)輸出端至復(fù)合耐磨板前端的電路長度對電壓下降有影響,該長度越短則電壓下降越小。因此連接電纜應(yīng)盡量短些,這對防止電壓下有效。電纜軟線的截面應(yīng)盡量粗些。 電纜的截面積越大,電壓下降越小,但的電纜線較重,無性,操作困難,如電弧焊,電纜的截面超過70mm為限。由電源至焊這段電路的電纜不常移動,其電纜要粗些,而靠近焊這部分的電纜要細(xì)些,便于操作。電纜軟線的散熱性要好。 當(dāng)電纜軟線通過焊接電流時會,散熱性不好,電纜軟線的溫度會升高,電壓下降顯著。杜絕電纜軟線打卷現(xiàn)象。電纜軟線的多余部分處理不適當(dāng),會引起很大的電壓下降,必須把多余的電纜軟線都要按原卷的順序平滑匹配,每卷一圈的方向不要有打卷和卷倒的,如有應(yīng)及時改正。 耐磨襯板焊接時,由于電壓下降會得到得不到充分的焊接電流,或者焊接耐磨襯板時電流時高時低,給焊接工作造成困難,焊接耐磨襯板時電壓下降的原因和防止方法主要有:焊接變壓器的功率。長期使用的焊機(jī)功率會降低,當(dāng)施焊時容易產(chǎn)生電壓下降或電壓變動,其功率介意在一次側(cè)繞組并列適量的電容器或者更換新的變壓器。



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熔滴過度特性的影響焊接工藝參數(shù)對熔滴過渡特性影響很大,因此對冶金反應(yīng)也必然發(fā)生影響。試驗表明,熔滴階段反應(yīng)時間隨著焊接電流增大而變短,隨著電弧電壓的增加而變長。所以可以斷定反應(yīng)進(jìn)行的程度隨著焊接電流的增加而減小,隨電壓的增加而增大。 通過填充金屬過渡把所需要的合金元素加入到耐磨襯板中,配合堿性藥皮或低氧、無氧焊劑進(jìn)行焊接或堆焊,從而把合金元素過渡到焊縫或堆焊熔敷金屬中。這種焊縫合金化的優(yōu)點是焊縫成分均勻、可靠,合金損失少;缺點是制造工藝復(fù)雜,成本高。 對于合金元素含量高的脆硬耐磨板,因軋制和拔絲困難,不能采用這種方式。應(yīng)用合金粉末涂敷過渡將需要過渡的合金元素按比例配制成具有一定粒度的合金粉末,把合金粉末輸送到焊接區(qū)或直接涂敷在耐磨襯板表面或坡口內(nèi),在焊接熱源的作用下與母材熔合后形成合金化的熔敷金屬。 這種合金化的優(yōu)點是合金元素的比例調(diào)便,不必經(jīng)過軋制、拔絲等工序,合金含量的損失??;缺點是合金成分的均勻性差,制粉工藝較復(fù)雜。通過藥皮、藥芯或焊劑過渡把所需要的合金元素以鐵合金或純金屬的形式加入到藥皮、藥芯或焊劑中。



對于w(Ni)在4%-7%的低碳馬氏體耐磨襯板以及超級馬氏體耐磨襯板,在淬火后(通常采取空冷)形成低碳馬氏體,在回火加熱到As(低于Ac1)以上時,將發(fā)生M的你轉(zhuǎn)變。這種組織不同于Ac1溫度以上轉(zhuǎn)變形成的奧氏體,也不同于從高溫冷卻時殘留的奧氏體,因此稱為逆變奧氏體。 這種組織富碳富鎳,具有良好的組織溫度性,通常彌散分布于低碳馬氏體基體,具有明顯的強韌化作用。焊接特點對于Cr13型和馬氏體耐磨襯板來講,高溫奧氏體冷卻到室溫時,即使是空冷,也轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,出明顯的淬硬傾向。 由于焊接是一個快遞加熱與快速冷卻的不平衡冶金過程,因此,此類焊縫及焊接熱影響區(qū)焊后的組織通常為硬而脆的高碳馬氏體,含碳量越高,這種硬而脆傾向就越大。當(dāng)焊接接頭的拘束度較大或氫含量較高時,很容易導(dǎo)致冷裂紋的產(chǎn)生。 與此同時,由于此類鋼板的化學(xué)成分使其組織位于舍夫勒M與M+F相組織的交界處,在冷卻速度較小時,近縫區(qū)及焊縫金屬會形成鐵素體及沿晶析出碳化物,使接頭的塑韌性顯著降低。因此,在采用同材質(zhì)焊接材料焊接此類馬氏體鋼板,為了細(xì)化焊縫金屬的晶粒,焊縫金屬的塑韌性,焊接材料中通常加入少量的Nb、Ti、Al等合金化元素,同時應(yīng)采取一定工藝。

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