碳钢和普通低合金钢的焊接.doc(16mn低合金钢常备库存一支持按需定制)
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碳钢和普通低合金钢的焊接.doc
常用焊接的有低碳钢(含C≤0.25%)和中碳钢(含C0.25%0.60%);优质碳素结构钢(08、10、15、20、25、30、35、40、45)2.为什么叫普通低合金钢。
答:在普通低合金钢中,除碳以外,还含有少量其他元素,如:锰、硅、钒、钼、钛、铝、铌、铜、硼、磷、稀土等,性能发生变化,得到比一般碳钢更优良的性能,如:高强度钢、耐蚀钢、低温钢、耐热钢等。
答:强度、硬度、朔性、韧性、耐疲劳和蠕变性能等。
答:钢材承受各种冷热加工的能力,如:可切削性、可锻性、可铸性和可焊接性等。
答:在一定的焊接工艺条件下获得优质焊接接头的难易程度。
包括两方面的内容:一是接合性能,又称工艺可焊性;二是使用性能,又称使用可焊性。
6.为什么ER50-6实心焊丝使用十分普遍。
答:ER50-6实心焊丝(如:唐山神钢MG-51T)适合的钢材有:〈1〉普通碳素结构钢:Q215Q235Q255Q275〈2〉优质碳素结构钢:08101520253035404515Mn20Mn25Mn30Mn35Mn〈3〉碳素铸钢:ZG200-400HZG230-450HZG275-485H〈4〉压力容器用碳素钢:20R〈5〉锅炉用碳素钢:20g〈6〉桥梁用碳素结构钢:16q〈7〉核压力容器用碳素钢:20HR〈8〉汽车制造用碳素结构钢:08Al15Al〈9〉普通低合金高强度结构钢:Q295(09MnV、09MnNb、09Mn2)Q345(14MnNb、16Mn、16MnRE)Q390(15MnV、15MnTi、16MnNb)Q420(15MnVN、14MnVTiRE)〈10〉船体用低合金高强度结构钢AH32DH32EH32AH36〈11〉压力容器用低合金高强度结构钢16MnR15MnVR15MnVNR〈12〉锅炉用低合金高强度结构钢16Mng19Mng22Mng〈13〉桥梁用低合金高强度结构钢16Mnq(16MnCuq)15MnVq15MnVNq〈14〉石油天然气管道用低合金高强度结构钢S290S315S360S380S4157.为什么低合金高强钢会出现裂纹。
答:随含碳量和合金元素的增加,产生冷裂纹的敏感性增加。
产生冷裂纹的三要素是:〈1〉焊接接头中产生淬硬的马氏体组织〈2〉焊接接头中扩散氢〔H〕含量高〈3〉焊接接头中有较高的残余应力8.为什么防止冷裂纹要采取工艺措施。
答:防止冷裂纹要采取的工艺措施有:〈1〉建立低氢的焊接环境〈2〉制定合理的焊接工艺和焊接顺序a、焊接方法的选择b、焊接热输入量的选定c、焊接顺序的制定〈3〉焊前进行预热和控制层间温度(100150)〈4〉焊后立即进行消氢处理(3004002h)〈5〉焊后消应热处理(6006502h)9.为什么CO2在户外作业要采取防风措施。
答:CO2气体保护焊在户外作业时,当风力≤2级(风速:1.63.3米/秒),能够正常焊接。
当风力达到3级(风速:3.45.4米/秒),要采用大气体流量计,气体出口压力:0.40.5MPa,流量:6070L/min;也能够正常焊接,不出现气孔等焊接缺陷。
如果在上风口设置挡风板,焊接质量更有保证。
六、不锈钢的焊接1.什么是不锈钢和不锈耐酸钢。
答:金属材料中主加元素“铬”含量(还需加入镍、钼等其它元素)能使钢处于钝化状态、具有不锈特性的钢。
耐酸钢则是指在酸、碱、盐等强腐蚀介质中耐蚀的钢。
如:〈1〉188系列:0Cr19Ni9(304)0Cr18Ni8(308)〈2〉1812系列:00Cr18Ni12Mo2Ti(316L)〈3〉2513系列:0Cr25Ni13(309)〈4〉2520系列:0Cr25Ni20等等3.为什么说焊接不锈钢有一定的工艺难度。
答:主要工艺难度是:〈1〉不锈钢材料热敏感性较强,在450850温区内停留时间稍长,焊缝及热影响区耐腐蚀性能严重下降。
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925合金材质含量925合金钢
Incoloy925合金(UNSNO9925)是在铁镍铬合金的基础上添加了钼、铜、钛和铝等元素的可沉淀硬化合金。
镍和钼以及铜的组合,也使得合金对还原性化学成分具有的抗性。
合金里的铬成分提供了对还原性环境的抗氧化性。
添加钛和铝则可以使合金在热处理过程中得以强化。
在电渣锭1/2半径处,线切割尺寸为10mmx10mmx10mm的试样,样品经打磨、抛光,无水乙醇清洗后分别在1130.1160和1190℃保温5,10和20h。
对样品进行不同的均匀化处理后,清洗氧化产物,经过打磨抛光、电解侵蚀后观察合金的残余枝晶,并使用EDS分析枝晶间及枝晶干的元素含量,确定偏析系数从而确定最佳均匀化制度。
采用型号为JSEM-6510A的SEM观察1160℃氧化1,5,10,20和50h后氧化膜的形貌,并用D/MAX-RB型XRD分析高温氧化样品表面氧化物相以及氧化后期剥落的氧化物相。
采用SEM分析氧化膜横截面形貌并且通过其自带的EDS对元素分布进行分析。
925合金经真空感应熔炼加电渣重熔后的铸态组织。
其呈现典型的树枝状结构,枝晶间形成枝晶间隙。
析出相主要分布于枝晶间,主要为MC相、p相、c相及y相。
通过JMatPro计算得到的925合的热力学平衡相图。
计算结果表明,合金的主要平衡相有y相、y相、MC相以及ny相等,此结果与显微组织观察结果基本一致。
合金对应的初熔和终熔温度分别为1314和1386℃,凝固范围为72℃。
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