背景技術:對于應用在藥芯焊絲(fluxcoredwire)等的焊棒用鋼帶而言,為了應對各種用途,正在復合開發(fā)并應用用作原板的鋼板和助焊劑(flux)材料。作為特殊用途,例如正在開發(fā)耐磨性優(yōu)異的高錳(mn)鋼的焊接部件、在極低溫下的韌性優(yōu)異的極低溫用焊接部件、防塵性能優(yōu)異的防塵鋼用焊接部件等各種特殊目的用的焊接部件。因此,正在開發(fā)符合這些特殊焊接用鋼的焊棒用材料。一般來說,焊接生產性極高且在各種位置容易焊接的焊接方法有藥芯焊接(fcw,fluxcoredwelding)方法。該焊接方法中使用的焊接材料是藥芯焊絲,其通過將拉拔普通冷軋鋼板的帶鋼(strip)加工成u字型,并且將以重量比計約為5~50%左右的助焊劑成分和錳(mn)、鎳(ni)等合金元素混合為粉末形態(tài)并添加到加工的該u字管中,然后加工成圓形而制造。所述助焊劑成分是為了確保焊接操作性而添加,所述合金元素是為了確保適于焊棒的使用用途的特性而添加。此時,通過改變以粉末狀態(tài)添加的焊芯內合金成分的種類和添加量,確保焊棒材料所需要的各種特性。例如,為了生產需要優(yōu)異的低溫韌性的焊接部件,需要在加工的焊絲焊芯部中混合裝入用于改善低溫韌性的合金元素和助焊劑。另一方面。因為不需要保護氣體,適于野外或高空作業(yè),故多用于安裝現(xiàn)場和建筑工地。江西藥芯焊絲銷售
正在研究確保40%以上的材料的延伸率、小于%的焊接部偏析指數、50j以上的在-40℃中的沖擊能量值的方案。例如,作為用于制造藥芯焊絲用鋼板的方法,壟斷文獻1中公開了通過在含有mn:~%、si:~%、ni:~%的鋼中添加cr、mo、ti等來制造沖擊韌性和強度特性優(yōu)異的焊棒用鋼的方法。但是,對于壟斷文獻1而言,由于添加了大量的高價合金元素,存在制造成本上升的問題,此外,可以通過添加合金元素來確保強大度,但是韌性低,從而存在難以確保加工性的問題。另外,壟斷文獻2中公開了通過在助焊劑原料中添加ti、mg等來促進熔融金屬的脫氧反應,并減少焊接缺陷技術。但是,為了充分獲得熔融金屬的脫氧效果,需要在助焊劑中添加大量的合金元素,但是,如上所述,當在助焊劑中添加大量的合金元素時,發(fā)生焊接時微細粒子濺到周圍的很多飛濺(spatter)現(xiàn)象等焊接作業(yè)性降低。因此,現(xiàn)需要開發(fā)一種可獲得極低溫環(huán)境中的低溫韌性優(yōu)異的焊接部且使用焊接操作性和拉拔加工性優(yōu)異的藥芯焊絲用冷軋鋼板的焊接鋼帶及其制造方法?,F(xiàn)有技術文獻(壟斷文獻1)韓國公開壟斷公報第2006-107910號(壟斷文獻2)日本公開壟斷公報昭60-46896號技術實現(xiàn)要素:(一)要解決的技術問題根據本發(fā)明的一個方面。北京藥芯焊絲聯(lián)系方式當風速超過1.5m/s時,會破壞氣體的保護效果,造成焊縫金屬增氮,從而導致產生氣孔及熱裂紋。
2505雙相不銹鋼用自保護型藥芯焊絲及其制備方法【技術領域】本發(fā)明屬于焊接材料技術領域,具體涉及一種2505雙相不銹鋼用自保護型藥芯焊絲,本發(fā)明還涉及該藥芯焊絲的制備方法?!颈尘凹夹g】[0002]不銹鋼按主要化學組成分為Cr不銹鋼、Cr-Ni不銹鋼和Cr-Mn-Ni不銹鋼等;也可以以性能特點分成耐酸不銹鋼和耐熱不銹鋼等;通常以金相組織進行分類。按金相組織分類為:鐵素體(F)型不銹鋼、馬氏體(M)型不銹鋼、奧氏體㈧型不銹鋼、沉淀硬化(PH)型不銹鋼和奧氏體-鐵素體(A-F)型雙相不銹鋼。[0003]雙相不銹鋼(DuplexStainlessSteel,簡稱DSS),指不銹鋼的金相組織由鐵素體與奧氏體組成,一般較少相的含量極少也需要達到30%。在抗腐蝕方面,特別是介質環(huán)境比較惡劣(如海水,氯離子含量較高)的條件下,雙相不銹鋼的抗點蝕、縫隙腐蝕、應力腐蝕及腐蝕疲勞性能明顯優(yōu)于普通的奧氏體不銹鋼,可以與高合金奧氏體不銹鋼媲美。同時雙相不銹鋼的強大度和易于加工制造等諸多優(yōu)異性能也使雙相不銹鋼得到普遍使用。[0004]2505雙相不銹鋼由25%的Cr、2%的Mo、5%的Ni以及。2505雙相不銹鋼通過控制[Ni]當量和[Cr]當量來調節(jié)鐵素體與奧氏體的比例,其組織是由30%-40%的鐵素體和60%-70%的奧氏體組成。
所述焊接部件是使用直徑為,并且使用先導(pilot)焊機對以電壓為29伏特、電流為150~180a、焊接速度為每分鐘14cm的條件制造的焊接部件實施試驗。[表1][表2][表3]通過所述表1至表3可知,對于滿足本發(fā)明提出的合金組成和制造條件的發(fā)明例1至9,不只通板性良好,而且還滿足了作為所期望的藥芯焊絲用冷軋鋼板的材質基準的40%以上的延伸率。此外,制造成焊接部件的焊絲偏析指數也小于%,因此在第2次加工時不會發(fā)生焊接部的撕裂或龜裂,從而能夠確保優(yōu)異的加工性。并且,在-40℃中的沖擊能量也是50j以上,從而能夠確保優(yōu)異的低溫韌性。另一方面,比較例1至4滿足本發(fā)明提出的合金組成而沒有滿足制造條件,可以確認其軋制通板性(比較例1至3)和退火通板性(比較例4)變差,并且其延伸率低于目標或在-40℃中的沖擊能量為50j以下或拉拔加工性不良。比較例5至9滿足本發(fā)明提出的制造條件而沒有滿足合金組成,比較例10均未滿足合金組成和制造條件??梢源_認比較例5至**部分沒有滿足本發(fā)明的目標延伸率、焊接部偏析指數及沖擊能量等,而且通板性也不良。此外,在拉拔加工時發(fā)生了撕裂或者龜裂。圖1和圖2分別是觀察發(fā)明例2和比較例5的微細組的照片,。主要用于造船、橋梁、建筑、車輛制造等部門。
還加入特殊的穩(wěn)弧劑,可保證焊接時造渣少、效率高、飛濺小、電弧穩(wěn)定,而且焊縫擴散氫含量低,抗裂性能得到改善。藥芯焊絲的截面形狀對焊接工藝性能與冶金性能有很大影響。根據藥芯焊絲的截面形狀可分為簡單的O形和復雜斷面的折疊形兩類,折疊形又可分為梅花形、T形、E形和中間填絲形等。藥芯焊絲的截面形狀越復雜、越對稱,電弧越穩(wěn)定,藥芯的冶金反應和保護作用越充分。但是隨著焊絲直徑的減小,這種差別逐漸縮小,當焊絲直徑小于2mm時,截成形狀的影響已不明顯了。藥芯焊絲的焊接工藝性能好、焊縫質量好、對鋼材的適應性強,可用于焊接各種類型的鋼結構,包括低碳鋼、低合金強大鋼、低溫鋼、耐熱鋼、不銹鋼及耐磨堆焊等。所采用的保護氣體有CO2和Ar+CO2兩種,前者用于普通結構,后者有于重要結構。藥芯焊絲適于自動或地半自動焊接,直流或交流電弧均要。1)低碳鋼及強大鋼用藥芯焊絲這類焊絲大多數為鈦型渣系,焊接工藝性好、焊接生產率高,主要用于造船、橋梁、建筑、車輛制造等。低碳鋼及強大鋼用藥芯焊絲品種較多,從焊縫強度級別上看抗拉強度490MPa級和590Mpa級的藥芯焊絲已普遍使用;從性能上看,有的側重于工藝性能,有的側重于焊縫力學性能和抗裂性能。根據焊絲的結構,藥芯焊絲可分為有縫焊絲和無縫焊絲兩種。河北實用藥芯焊絲
在相同焊接電流下藥芯焊絲的電流密度大,熔化速度快。江西藥芯焊絲銷售
I為240~250A時,正反極性的焊接電流波形圖如圖4所示,焊接電流概率密度分布疊加圖如圖5所示,電弧物理指數測試結果見表5。對比圖4中正反極性焊接電流波形圖可知,圖4正反極性的電流波形圖圖5正反極性的電流概率密度分布疊加圖表5正反極性焊接的電弧物理指數測試結果焊接極性電弧電壓U/V電壓標準偏差ΔU/V電弧電壓變異系數ρ(%)焊接電流I/A電流標準偏差ΔI/A焊接電流變異系數λ(%)直流反接直流反接和直流正接的電流波動均較小;由圖5可知,直流反接和直流正接的電流概率密度分布曲線均較集中,但相對而言,直流正接的電流密度分布更集中;對比表5中正反極性電弧物理指數的測試結果可知,直流正接和直流反接的電弧電壓變異系數相差不大,但直流正接的焊接電流標準差比直流反接約低10A,焊接電流變異系數約小。上述結果說明,預設焊接參數U為24~25V,I為240~250A時,AP-55焊絲直流正接的焊接電弧穩(wěn)定性高于直流反接。綜合上述試驗結果,確定AP-55焊絲直流正接的焊接電弧穩(wěn)定性高于直流反接。3極性對飛濺的影響試驗與分析試驗方案在研究極性對飛濺的影響試驗中,使用不同的焊接參數施焊(表6),收集不同極性下的飛濺顆粒,分別計算直流正接和直流反接時的飛濺率。江西藥芯焊絲銷售
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