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低合金钢焊接热影响区脆化是如何产生的

发布时间: 2021-01-28 16:02:04

『壹』 316l不锈钢选用什么焊丝

选用316L系列的焊丝,例如焊条型号-16焊条牌号A022这一类的焊丝。

DY-YA308(Q):18%Cr-8%Ni不锈钢焊接用。 DY-YA308L(Q):超低碳18%Cr-8%Ni不锈钢焊接用。 DY-YA309(Q):异种钢焊接或复合钢板及堆焊不锈钢时过渡层焊接用。

焊丝应放在木托盘上,不能将其直接放在地板或紧贴墙壁。存取及搬运焊丝时小心不要弄破包装,特别是内包装“热收缩膜”。打开焊丝包装应尽快将其全部用完(要求在一周以内),一旦焊丝直接暴露在空气中,其防锈时间将大大缩短(特别在潮湿、有腐蚀介质的环境中)。


(1)低合金钢焊接热影响区脆化是如何产生的扩展阅读:

1、DY-YJ502(Q)钛型渣系的药芯焊丝。工艺、力学性能优良,能够进行全位置焊接,特别是优良的低温韧性,以达到船级社3y级认证。广泛用于造船、钢结构、桥梁等。

2、DY-YJ507(Q)碱型渣系的药芯焊丝。力学性能优良,扩散氢含量低,具有优良的低温抗裂性能。-40度冲击功可达到80以上。用于机械制造、水电、石油化工设备等。

3、DY-YJ607(Q)碱型渣系的药芯焊丝。力学性能优良,扩散氢含量低,适用于60公斤级高强高韧性钢的焊接。

4、YJ502CrNiCu(Q)钛型全位置焊接药芯焊丝。用于耐大气腐蚀钢的焊接。如海洋平台的焊接用。

5、YJ502Ni(Q)钛型全位置焊接药芯焊丝。低温冲击吸收功高,满足-40度气温下金属结构的使用。

『贰』 热处理能细化奥氏体不锈钢焊缝及热影响区的晶粒吗

奥氏体复不锈钢很难制通过热处理来得到强化,高温固溶的效果也不是多好。因为奥氏体不锈钢是一种高合金钢,其铸态组织就是奥氏体,在高温下只会使得晶粒长大和内部合金元素反应形成碳、氮等化合物,在晶界析出,降低钢的性能。一般情况下,大多采用中低温正火(避免出现475度脆化),以最大程度上释放残余应力来强化。

『叁』 焊接热影响区产生脆化的原因是什么

冷裂纹即延迟裂纹(即在焊后延迟一段时间才发生的裂纹-------因为氢是最回活跃的诱发因素,而答氢在金属中扩散、聚集和诱发裂纹需要一定的时间)。
延迟裂纹的产生原因
① 焊接接头存在淬硬组织,性能脆化。
② 扩散氢含量较高,使接头性能脆化,并聚集在焊接缺陷处形成大量氢分子,造成非常大的局部压力。(氢是诱发延迟裂纹的最活跃因素,故有人将延迟裂纹又称氢致裂纹)
③ 存在较大的焊接拉应力

『肆』 焊接热影响区产生脆化的原因是什么

材质本身的问题,,含碳量高的金属材料都会发生晶粒粗大,甚至会出现裂纹,也就是热应力变形,解决的方法只有焊缝热处理了,,,根据材质的不同处理的时间也就不同。

『伍』 材料成型及控制工程

你说的这几个专业的人我都接触过~呃,我感觉貌似就工业设计(不过内我看如果是偏容艺术类的话更适合)和机械设计,可能女生学了之后还能找到对口或相关的工作。
其他的像无机非金属、材料成型,这些根本就很不好找工作(对女生而言),原来是,新劳动法出台后更是!

『陆』 焊接时冷裂纹和热裂纹是怎样产生的

1、冷裂纹
冷裂纹的特征
多出现在焊道与母材熔合线附近的热影响区中,多为穿晶裂纹。
冷裂纹无氧化色彩。
冷裂纹发生于碳钢或合金钢,高的含碳量和合金含量。
冷裂纹具有延迟性质,主要是延迟裂纹。
冷裂纹产生原因
焊接接头(焊缝和热影响区及熔合区)的淬火倾向严重,产生淬火组织,导致接头性能脆化。
焊接接头含氢量较高,并聚集在焊接缺陷处形成大量氢分子,造成非常大的局部压力,使接头脆化;磷含量过高同样产生冷裂纹。
存在较大的拉应力。因氢的扩散需要时间,所以冷裂纹在焊后需延迟一段时间才出现。由于是氢所诱发的,也叫氢致裂纹。
防止冷裂纹的措施
选用碱性焊条或焊剂,减少焊缝金属中氢的含量,提高焊缝金属塑性。
焊条焊剂要烘干,焊缝坡口及附近母材要去油、水、除锈,减少氢的来源。
工件焊前预热,焊后缓冷(大部分材料的温度可查表),可降低焊后冷却速度,避免产生淬硬组织,并可减少焊接残余应力。
采取减小焊接应力的工艺措施,如对称焊,小线能量的多层多道焊等,焊后进行清除应力的退火处理。
焊后立即进行去氢(后热)处理,加热到250℃,保温2~6h,使焊缝金属中的散氢逸出金属表面。
2、热裂纹(又称结晶裂纹)
热裂纹的特征
热裂纹可发生在焊缝区或热影响区,沿焊缝长度方向分布。
热裂纹的微观特征是沿晶界开裂,所以又称晶间裂纹。因热裂纹在高温下形成,
有氧化色彩。
焊后立即可见。
热裂纹产生原因。
焊缝金属的晶界上存在低熔点共晶体(含硫、磷、铜等杂质)。
接头中存在拉应力。
防止措施
选用适宜的焊接材料,严格控制有害杂质碳、硫、磷的含量。Fe和FeS易形成低熔点共晶,其熔点为988℃,很容易产生热裂纹。
严格控制焊缝截面形状,避免突高,扁平圆弧过渡。
缩小结晶温度范围,改善焊缝组织,细化焊缝晶粒,提高塑性减少偏析。
确定合理的焊接工艺参数,减缓焊缝的冷却速度,以减小焊接应力。如采用小线能量,焊前预热,合理的焊缝布置等。

『柒』 焊接热影响区的脆化有几种如何让防止

热影响区的脆化有粗晶脆化(受加热温度、加热时间、焊接线能量等的影响);组织脆专化属(包含M-A组员脆化、析出脆化、遗传脆化等);焊接热影响区热应变时效脆化。解决方案:焊剂中加入可以细化晶粒的合金元素,防止出现粗晶。合理焊接工艺注意焊接线能量的选择,加热时间,加热温度;尽量选择母材性能比较好的焊接。

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