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关于耐磨泵管产品裂纹倾向的原因是?

作者:沧州海纳建筑机械有限公司 浏览: 发表时间:2019-12-26 17:01:43

        ①弧坑裂纹。用奥氏体型焊条焊接9%Ni钢时,大多有热裂纹倾向,特别是打底焊和定位焊中。若有夹渣,夹渣处也能产生热裂纹裂纹倾向还与焊接位置有关,横焊和平焊裂纹倾向小,而立焊和仰焊裂纹倾向大。用TH17/5TTW焊接时,由于焊缝中CrNi之比值小于1.48,初生相为γ相,造成S、P的偏析,形成较大的脆性温度区间而易于开裂。当采用25-20奥氏体不锈钢焊条焊接时,就不容易产生热裂纹。这主要是焊缝中有害元素S、Si含量低,有益元素Mn含量高,故热裂纹倾向小。W的加入,一般也认为有利于减小热裂纹倾向。②液化裂纹。液化裂纹的产生是由于在耐磨泵管焊缝的晶界上有S、P等杂质元素的偏析,在后续焊道的作用下,晶界上的低熔点物质液化而形成的。③显微疏松。这种缺陷产生主要在熔合区,一般尺寸很小要放大100倍以上才能看清楚。也有把这种显微疏松叫做折叠中显微裂纹的。所谓折叠,是焊接中由于电弧的搅动,把熔化了的母材带入熔池中,但未能与熔化了的焊条金属混合,使两种金属相间存在于熔池边缘的未完全混合区。卷入的母材其成分基本上还是9%Ni钢的成分。因为焊缝金属的合金元素比9%N钢高得多,所以其熔点也低于9%N钢。因此陷入不完全熔合区的焊缝金属的结晶晩于熔化了的母材金属,被母材金属所包围,似乎形成了折叠。当陷人母材金属所包围的焊缝金属尚未完全结晶,而且受到焊接接头拘束应力的作用,又没有液态金属补充时,就形成了裂纹。要消除这种裂纹,根本的办法是减少耐磨泵管中的有害杂质S、P等。采用正确的收弧技术及运条方式,也是可以避免弧坑产生热裂纹的。9%N钢与同等强度水平的其他低合金钢相比有较高的抗裂纹的能力,在低氢条件下一般不会产生冷裂纹。但是在氢含量较高或者焊接参数选择不当时也会产生冷裂纹。本来,无论是9%Ni钢,还是所采用的焊接材料,都有良好的抗裂纹的能力。

        而且9%N钢的焊接冷裂纹不是产生在过热粗晶区,而是产生在熔合区,这是与其他低合金钢的冷裂纹不同之处。公认的焊接冷裂纹三要素也符合9%N钢的条件。其断口为QCm(氢脆准解理)特征,属典型冷裂纹断口。分析表明,在熔合区的不完全混合区,其化学成分不同于母材,也不同于焊缝,而是它们的混合。如为6.1Cr-3.4Mn-10.1Ni,由于C的偏聚,使其马氏体相变点m、m降低。9%Ni钢m,和m分别为400℃及300℃,熔合区则分别为290℃及室温以下。这就造成在冷却过程中热影响区先于熔合区发生马氏体相变,造成氢向熔合区扩散集聚。且热影响区为位错型板条马氏体,而熔合区为板条马氏体和孪晶马氏体混合组织。插销试验证明,焊接参数对0有重要影响。用OK69.45焊条时,焊接参数为:焊接电流155A,焊接热输入为16.kJcm,***,抗冷裂性好,比用HTI/5TTW要好。前者0为808MPa,后者on为573MPa。在工业发达***中,废旧产品的数量较大,造成了相应的环境危害及资源浪费,因而在循环利用和保护环境方面较早地提出了相应的对策。美国从工业发展的角庋建立了带有循环经济色彩的3R体系〔再利用、再制造、再循环),我国的循环经济基本准则高度概括为“减量化、再利用和资源化从广义的物资循环利用出发,再制造既可以划归为再利用,也可以划归为资源化。

        在物资的流程中,再利用应界定为可直接利用或经过简单处理即可利用,其特点是以极少的能源、材料和劳力投入即可再次使用。再制造是以废旧机电产品为对象,在保持耐磨泵管材质和形状基本不变的前提下,运用高技术进行修复或运用新的科技成果进行改造的过程,它充分挖掘了蕴涵在成形零件中的材料、能源和加工附加值,使经过再制造的产品性能达到或超过新品,属于资源化范畴,是废旧机电产品资源化的***途径中国工程院院士徐匡迪在世界工程师大会上结合中国的国情,创造性地提出了关于建设我国循环经济的“4R”工程,包括“减量化、再利用、再制造、再循环”,这就从本质上阐述了具有中国特色的循环经济模式。①减量化原则诚量化是以资源投入最小化为目标。该原则要求在生产各环节中,减少进入生产和消费流程的资源和能源量,因此又叫减物质化。②再利用原则再利用是在生产和消费过程中,尽可能多的方式或者次数重复使用物质,通过再利用可防止物品过早成为垃圾。③再制造原则再制造要求将废旧机电产品及零部件作为毛坯,在保持零件材质和形状基本不变的前提下,运用高技术进行修复或运用新的科技成果进行改造的过程,充分挖掘了蕴涵在成形零件中的材料、能源和加工附加值,使经过再制造的产品性能达到甚至超过新品,对环保的污染明显减小。④再循环原则再循环要求将一道工序或者一次使用后产品产生的废物作为下一道工序或下一次使用的原料,构成资源循环的生态链。


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