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不锈钢板焊接常会发生什么问题? 一、气孔 焊缝金属产生的气孔可分为:内部气孔,表面气孔,讨论气孔。 (1)内部气孔:有两种形状。一种是球状气孔多数是产生在焊缝的中部。产生的缘故原由: a)焊接电流过大; b)电弧过长; c)运棒速度太快; d)熔接部位不干净; e)焊条受潮等。 上述造成气孔缘故原由如举行恰当调解和过细焊接工艺及操作办法,就可以得到。 (2)表面气孔:产生表面气孔的缘故原由和解决办法: a)母材含C、S、Si量高容易出现气孔。其手段或是变更母材,或是采用低氢渣系的焊条。 b)焊接部位不干净也容易产使气孔。因此焊接部位要求在焊接前打扫油污,铁锈等脏物。利用低氢焊条焊接时要求更为严格。 c)焊接电流过大。使焊条后半部药皮变红,也容易产使气孔。因此要求采取适宜的焊接范例。焊接电流 限度以焊条尾部不红为宜。 d)低氢焊条容易吸潮,因此在利用前均需在350℃的温度下烘烤1小时左右。否则也容易出现气孔。 (3)焊波讨论气孔:利用低氢焊条每每容易在焊缝讨论处出现表面和内部气孔,其手段:焊波讨论时,应在焊缝的前进偏向距弧坑9~10mm处开始引弧,电弧燃烧后,先作反向运棒返向弧坑位置,作充实熔化再前进,或是在焊缝处引弧就可以防止这种范例的气孔产生。 二、漏洞 (1)刚性漏洞:每每在焊接当中发明焊缝通身的纵漏洞,主要是在焊接时产生的应力造成的。在下列环境下焊接应力很大: a)被焊结构刚性大; b)焊接电流大,焊接速度快; c)焊缝金属的冷却速度太快。 因而在上述的环境下很容易产生纵向的长漏洞。手段:采用合理的焊接序次大概在大概的环境下工件预热,减低结构的刚性。特厚板和刚性很大的结构应采用低氢焊条利用适合的电流和焊速。 (2)碳、硫元素造成的漏洞:被焊母材的碳和硫高或偏析大时容易产生漏洞。手段:将焊件预热,或用低氢焊条。 (3)毛隙漏洞:毛隙漏洞是在焊敷金属内部产生,不发展到外部的毛状微细漏洞。思量是焊敷金属受赶快冷却而脆化,局部产生应力及氢气的影响。对此的办法是:使其焊件的冷却速度迟钝些,大概的条件下焊件举行预热,大概利用低氢焊条可得到得意的。 三、电弧产生偏吹 利用低氢焊条在直流电焊机上焊接时每每产生偏吹征象。可以用下面办法。 (1)地线放在电弧偏吹的偏向。 (2)地线分成两个以上。 (3)顺着电弧偏吹的偏向举行焊接。 (4)采取短弧操作。
不锈钢板的过热现象怎么回事? 热处理过程中加热过热易导致奥氏体晶粒的粗大,使零件的机械性能下降,下面1.4529不锈钢板厂家给大家详细的讲讲不锈钢板的过热现象。 1.一般过热:加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。而导致过热的原因是炉温仪表失控或混料(常为不懂工艺发生的)。过热组织可经退火、正火或多次高温回火后,在正常情况下重新奥氏化使晶粒细化。 2.断口遗传:有过热组织的钢材,重新加热淬火后,虽能使奥氏体晶粒细化,但有时仍出现粗大颗粒状断口。产生断口遗传的理论争议较多,一般认为曾因加热温度过高而使MnS之类的杂物溶入奥氏体并富集于晶接口,而冷却时这些夹杂物又会沿晶接口析出,受冲击时易沿粗大奥氏体晶界断裂。 3.粗大组织的遗传:有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体组织的钢件重新奥氏化时,以慢速加热到常规的淬火温度,甚至再低一些,其奥氏体晶粒仍然是粗大的,这种现象称为组织遗传性。要粗大组织的遗传性,可采用中间退火或多次高温回火处理。
当201不锈钢板表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:一般大家会认为201不锈钢板是不生锈的,生锈了那就不是不锈钢,是不是钢质出现了问题。 其实,这是对201不锈钢板缺乏了解的一种片面的错误看法。 201不锈钢板具有抵抗大气氧化的能力--即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力--即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加工状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦由于某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。 所以,为确保金属表面 光亮,不被锈蚀,我们建议: 1、必须经常对不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,引发腐蚀的外界因素。 2、市场上有些不锈钢化学成分不能符合相应 标准,因此也会引起生锈,这就需要用户认真选择有信誉厂家的产品。
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不锈钢板在室温下呈奥氏体状态。这类钢具有良好的塑性、韧性、焊接性、耐蚀性能和无磁或弱磁性,在氧化性和还原性介质中耐蚀性均较好,用来制作耐酸设备,如耐蚀容器及设备衬里、输送管道、耐的设备零件等,另外还可用作不锈钢钟表饰品的主体材料。奥氏体不锈钢一般采用固溶处理,即将钢加热至1050~1150℃,然后水冷或风冷,以获得单相奥氏体组织。3、奥氏体-铁素体双相不锈钢:兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点,并具有超塑性。奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含c较低的情况下,cr含量在18%~28%,ni含量在3%~10%。有些钢还含有mo、cu、si、nb、ti,n等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能,也是一种节镍不锈钢。4、马氏体不锈钢:强度高,但塑性和可焊性较差。马氏体不锈钢的常用牌号有1cr13、3cr13等,因含碳较高,故具有较高的强度、硬度和耐磨性,但耐蚀性稍差,用于力学性能要求较高、耐蚀性能要求一般的一些零件上,如弹簧、汽轮机叶片、水压机阀等。这类钢是在淬火、回火处理后使用的。锻造、冲压后需退火。5、沉淀硬化不锈钢:基体为奥氏体或马氏体组织,沉淀硬化不锈钢的常用牌号有04cr13ni8mo2al等。其能通过沉淀硬化(又称时效硬化)处理使其硬(强)化的不锈钢。
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