关键词 |
yd658耐磨焊丝,耐磨焊丝生产厂家,yd317耐磨焊丝,yd414耐磨焊丝 |
面向地区 |
规格 |
2.00mm |
堆焊修复性质的耐磨药芯焊丝
耐磨药芯焊丝的特点;具有良好的抗磨料磨损,耐冲击磨损,耐粘着磨损(金属间磨损),耐高温磨损,耐腐蚀磨损以及抗两种类型以上复合磨损的性能。
耐磨焊丝:用于堆焊耐磨损,抗氧化或耐气蚀的部件。硬度:≧48-55度。
耐磨药芯焊丝:用于要求抗强烈磨损场合。硬度:≧60-65度。
耐磨药芯堆焊焊丝:堆焊高温高压阀门,热剪切刀刃,热铸模等。硬度:≧40-45度。
堆焊耐磨焊丝:用于堆焊高温高压阀门,内内燃机阀,热轧辊孔型。硬度:≧40-45度。
合金耐磨焊丝:用于牙轮钻头轴承等。硬度:≧55-60度。
碳化钨耐磨焊丝:用于堆焊螺旋送料器,高温热轧辊,油田钻头等。硬度:≧60-65度。
镍基耐磨药芯焊丝:用于耐气蚀,耐腐蚀性要求较高的内燃机气门,排气阀的堆焊。硬度:≧35-40度。
高耐磨合金焊丝:用于堆焊牙轮钻头轴承,粉碎机叶片等。硬度:≧55-60度。
高合金焊丝:具有加工硬化性好,堆焊阀门,铸模和挤压模等。硬度:≧30-35度。
模具耐磨焊丝:用于堆焊铜基合金和铝基合金的热压模,热挤压模等。硬度:≧40-45度。
耐冲击耐磨焊丝:用于泵的套筒和旋转密封环,磨损面板轴承套筒的堆焊。硬度:≧50-55度。
耐磨钢板(复合耐磨钢板|双金属复合耐磨板厂家|碳化铬堆焊复合耐磨板|堆焊耐磨板)、耐磨钢管企业,生产工艺由行业主持,拥有耐磨钢板生产线33条,耐磨堆焊生产线15条,生产的耐磨钢板综合性能均达国际标准。产品广泛应用于水泥、风机、矿山机械、冶金、电力、化工机械等行业。
公司在同行业中推出了符合新标准要求的耐磨钢板:堆焊硬度63度;在500°-600°高温工况中仍具高耐磨性,回火硬度HRC63°保持不变。耐磨性是低碳钢的20-25倍、是不锈钢、高锰钢的5-10倍,是一般高碳高铬耐磨钢板的1.5倍以上。可以卷曲,根据不同母板厚度可以卷曲不同弯曲率的弧形。
堆焊复合耐磨钢板在水泥厂的应用
堆焊复合耐磨钢板在水泥生产上的应用非常普遍,它是以电弧堆焊的方法在普碳钢板上沉积一定厚度的耐磨合金层,复合界面为完全冶金结合,用普碳钢作基材,使得耐磨复合钢板既有的抗磨损性能又兼备了低碳钢板的特点,可以进行焊接、拼接、弯曲、卷弧、卷管、打孔等,这是铸造耐磨材料所无法实现的。的耐磨层厚度在堆焊一层时为3-5mm,堆焊2层可达6-10mm,焊道宽度在30-50mm。作为基材一般采用Q235钢板,厚度一般在6~20mm。堆焊层碳的质量分数可达4.5%~6%,铬的质量分数在25%30%。合金层的硬度在55~65HRC,金相组织为大量先共晶碳化物十共晶碳化物+马氏体十残留奥氏体。高耐磨的堆焊层和高韧性的母板复合在一起,使耐磨复合钢板兼备了高耐磨、抗冲击和可加工的特点。
我们是一家从事堆焊双金属、堆焊药芯耐磨焊丝材料研发、生产与销售,以及各类抗磨损技术服务的高新科技型企业。生产的耐磨复合钢板、堆焊耐磨钢板、双金属耐磨衬板、高铬堆焊钢板、堆焊复合钢板、碳化铬耐磨板的综合性能均达到国际水平。钢板的耐磨性能是国内普通耐磨板的4-7倍。公司产品以其的性价比得到了冶金、水泥、矿山、火电、玻璃等行业的广泛认可。本公司对于客户不同尺寸要求的耐磨钢板可根据用户图纸下料,加工,制作。使客户的板材损耗率为零。
公司主要产品有堆焊耐磨钢板,双金属耐磨钢板,复合耐磨钢板,进口耐磨钢板,耐磨层是高达40-60%的碳化铬合金。具有耐磨性能高,抗冲击性能好,变形能力强和可焊性能好等特点,易于加工连接,方便安装和使用等特点,具有很高的性价比。产品已在水泥、电力、矿业、煤炭、冶金、水利和航道疏浚等行业物料输送系统磨损部件中得到广泛应用。
焊碳化铬复合耐磨钢板的工艺参数主要有焊接电流种类及焊接电流大小,钨种类、直径及端部形状,保护气体流量等。
1、电流种类的选择一般根据工件材料选择电流种类,焊接电流大小是决定熔深的主要参数,它主要根据工件材料厚度、接头形式、焊接位置等因素选择。
2、钨种类、直径和端部形状的选择钨种类及直径根据工件材料和焊接电流大小、电流种类来选择。钨端部形状是一个重要的工艺参数,根据所用的焊接电流种类,选用不同的端部形状。夹端角的大小会影响钨的许多电流、引弧及稳弧性能。小电流焊接时选用小直径钨和小的锥角,可使电弧容易引燃和稳定;在大电流焊接时,锥角可避免过热而熔化,减少损耗,并防止电弧往上扩展而影响阴斑点的稳定性。使用过程中钨经常需要用砂轮或者的钨磨削机进行修整。
3、气体流量和喷嘴直径在一定条件下,气体流量和喷嘴直径有一个范围,此时,气体保护效果,焊件上有效保护区域。如果气体流量过低,气体排除周围空气能力弱,保护效果差;流量过大,气体排出时容易形成紊流,使空气卷入,也会降低保护效果。同样,在气体流量一定时,喷嘴直径过小,保护区域小,且因气流速度过高而形成紊流,喷嘴直径过大,不仅妨碍焊工观察,而且流速过低,保护效果也不好。一般手工TIG焊喷嘴内径范围为5-20mm,流量范围为5-25L/min。
4、焊接速度焊接速度的选择主要根据工件厚度决定并和焊接电流配合以获得所需的熔深和熔宽。在高速自动焊时,还要考虑焊接速度对气体保护效果的影响。焊接速度过大,保护气流严重偏后,可能使钨端部、弧柱、熔池暴露在空气中。因此采用相应措施如加大保护气体流量或将焊前倾一定角度,以保持良好的保护作用。
5、喷嘴与焊件间距离距离越大,气体保护效果越差,但距离太近会影响焊工视线,且容易使钨与焊件间造成短路,产生夹钨。一般喷嘴端部与焊件间距离在8-14mm之间。
长期以来,钢中氢、氧、氮被人们认为是有害的气体。但是,目前所知,在碳化铬复合耐磨钢板中氢、氧有害、但氮在一些钢板中的有益作用则远远大于它的不利影响。
(1)氢氢在钢板中有几个和十几个ppm(10-6)的固溶度,而且在奥氏体钢中的固溶度要大于在铁素体钢中的。当氢超过钢中固溶度时,钢在凝固过程中会有气泡形成。严重时,会引起钢锭上涨时或连铸坯中产生气泡,较轻时氢致细小气泡会在热加工过程中延伸而形成裂纹。此时进行塔形发纹检查,常常会因发纹不合格而判废。即使钢中仅残留少量、微细的发纹,也会引起钢板的塑、韧性下降,而钢的耐疲劳性能降低尤为明显。这与发纹在交变应力作用下成为了疲劳源有关。为使连铸板坯不产生氢致气泡,有的生产厂提出铁素体铬钢板[H]610-6,铬镍奥氏体钢[H]1010-6。但有的厂家提出,在钢板小方坯连铸中,希望钢中[H]210-6或310-6。研究氢在1Cr18Ni9Ti钢板的分布表明,氢在晶界处的浓度要比晶内高3-4cm3/100g。氢在钢内的不均匀分布,使钢晶界的塑性特征值比晶内相应的特征值低20%-25%。氢对Fe-Cr合金电位影响的研究表明,钢中含氢后,Fe-Cr的电位下降,说明合金的耐腐蚀能力降低。试验和曲线表明:在介质中有微量H2S存在的条件下,传统钢板易产生氢脆(SCC);而超级钢板只能在含有低量H2S的油气井条件下使用。氢还可引起钢板的组织结构产生变化。
(2)氧目前钢板的冶炼与氧密切相关。氧化期是通过氧的作用把炉料中残存的和过多的元素去掉;还原和精炼过程则是将阶段氧化了的有用的金属元素(例如铁、铬等)还原到钢中,再将钢中氧尽量去除;残余氧在钢中是有害的,而且主要是通过氧化物夹杂的形式而表现出来。在正确的脱氧条件下,钢板中的氧含量应0.03%;对钢的纯净度要求高的钢板,钢中氧量越低越好,例如2010-6或4010-6。
(3)氮一般认为,氮可促进钝化膜中铬的富集,提高钢的钝化能力;氮可形成NH3和NH4+使微区溶液的PH值提高;富铬的氮化物在金属与钝化膜的界面处形成,进一步强化了钝化膜的稳定性。