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60Si2CrA焊接性能

60Si2CrA焊接性能

氩弧焊对焊工艺

为了减小电极的消耗,选择直流正接进行线材的对焊试验,即选用直流电源,线材接电源的正极,钨极接电源的负极。

含1%或2%氧化钍的钨极发射电子效率高,电流承载能力好,且抗污染性能好,引弧容易并且电弧比较稳定。为了便于操作,选择直径为2 mm的较细的钍钨极,并且电极前端磨尖。

由于氩气较低的电弧电压特性对于薄板和线材的手弧焊特别有益,因此选择氩气做保护气体。

试验选用直流手工氩弧焊机,焊接前,将钢丝两端头仔细磨平,为防止焊点产生气孔,用丙酮将端头油污清洗干净。将两端磨平的线材放在平整洁净的对正板上(图1),使两端头对正,接头处不留间隙,用压铁压住接头两侧。将线材接焊机正极,钨极接负极,分别将电流调至20 A,15 A,10 A,8 A进行焊接。焊接时,在接头旁边引燃点弧并使之燃烧稳定,将电弧移至接头处使接头金属熔化后迅速将电弧熄灭,同时轻微施加顶锻力,冷却后即完成焊接过程,焊接过程中不使用填充焊丝。

试验发现,当焊接电流为20 A时,电弧燃烧剧烈,接头处金属飞溅严重,焊点塌陷严重。当电流调至15 A时,电弧燃烧较平稳,熔池飞溅少,但焊缝仍有塌陷。但电流降至10 A时,引弧容易,电弧燃烧稳定,焊缝处没有塌陷现象。图2为焊接电流10 A时,用数码相机在Leica MZ6型体视显微镜下拍下的焊接接头形状。可以看出,接头的圆柱度较好,将其打磨后能满足线锯的要求。当电流调至8 A以下时,引弧困难且电弧不稳定,难以完成焊接过程。

焊接接头试验

由于65Mn钢具有过热倾向,因此焊接热影响区对接头的力学性能影响很大。直径0.7 mm的65Mn钢丝经氩弧焊对焊后接头处非常硬脆,轻轻折弯焊点处,就会在熔合线或焊缝处脆断,断口呈明显的脆性断裂形貌。所得接头由焊缝和热影响区组成,沿接头轴线测试从焊缝中心至母材各个区域的显微硬度。测量结果表明,从母材到热影响区及焊缝中部,显微硬度急剧增加,焊缝中部硬度达HV 1 060,这说明热影响区及焊缝中部生成了硬脆组织。对于这种具有硬脆组织的接头,为了提高其韧性和塑性,降低其硬度,获得硬度、强度、塑性和韧性的适当配合,必须对焊接接头进行适当的回火处理。热处理后,应将热影响区的脆性消除,同时应能使母材保持一定的强度和弹性。回火在箱式电阻炉内进行,回火工艺见表1。将回火后的钢丝焊接接头处仔细打磨,使其直径与母材直径大致相等,再在WE-50拉伸试验机上进行拉伸试验。每种回火处理的试样取三根,取其拉力的平均值。

由试验可以看出,330℃以上热处理后,母材弹性基本消失,且断裂均发生在母材处,而不发生在焊点及其热影响区,这说明热处理后虽然热影响区的脆性完全消失,但母材的强度被大大削落(经试验,所用母材的抗拉强度为1 663 MPa)。260℃保温10 min时,虽然材料弹性基本不变,但热影响区的脆性不能消除。当加热温度为280℃,保温10 min时效果最好,热影响区的抗拉强度只比母材降低20%左右,而母材的弹性消失较小。将280℃回火处理的焊头沿轴线方向测试纵剖面上各个区的显微硬度,发现焊缝处的最高硬度值降低到HV 500左右,比未处理时的硬度降低大约1倍。 焊好的环形钢丝不但应能满足一定的强度和弹性要求,而且具有一定的疲劳强度.

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60Si2CrA造价信息

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工业用高性能泡沫玻璃

  • 620×480mm
  • 德和
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  • 上海麦芮节能环保工程有限公司
  • 2022-12-07
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焊接弯头

  • D426×8×90度外壁环氧煤沥青漆特加强级六油两布,干膜厚度≥0.60mm内壁采用饮用水环氧涂料(无毒饮水舱漆涂料)两底四面,干膜厚度≥0.30mm
  • 鑫水源
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  • 佛山市鑫水源钢管有限公司
  • 2022-12-07
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焊接弯头

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  • 鑫水源
  • 13%
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  • 2022-12-07
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焊接弯头

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  • 鑫水源
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  • 佛山市鑫水源钢管有限公司
  • 2022-12-07
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焊接弯头

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  • 鑫水源
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  • 2022-12-07
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多角焊接

  • DSH-250
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多角焊接

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多角焊接

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60°焊接弯头

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  • 8个
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污泥界面仪SI

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方通60×60×2

  • 方通60×60×2
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方通60×60×2

  • 铁方通60×60×2
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  • 2012-09-07
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隔离模块SI

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  • 215个
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  • 见附表
  • 中高档
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  • 2020-03-16
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60Si2CrA60si2cra密度

60si2cra密度 ρ=7.81克/立方厘米,该钢可以冷轧成钢板、钢带和钢丝,制作弹簧。60si2cra也可以制作成如钳工的凿子、划针等工具。60si2cra钢可制作一般截面尺寸为8~15mm左右的小型弹簧如各种小尺寸扁、圆弹簧,底垫弹簧、弹簧发条。

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60Si2CrA热处理规范及金相组织

热处理规范:淬火870℃±20℃,油冷; 回火420℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。

交货状态:热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交货。

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60Si2CrA焊接性能常见问题

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60Si2CrA力学性能

抗拉强度 σb (MPa):≥1764(180)

屈服强度 σs (MPa):≥1568(160)

伸长率 δ5 (%):≥6

断面收缩率 ψ (%):≥20

硬度 :热轧 热处理,≤321HB;冷拉 热处理,≤321HB

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60Si2CrA化学成份

硫 S :≤0.030

磷 P :≤0.030

铬 Cr:0.70~1.00

镍 Ni:≤0.35

铜 Cu:≤0.25

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60Si2CrA特性及适用范围:

60Si2CrA弹簧钢与硅锰钢相比,当塑性相近时,具有较高的抗拉强度和屈服强度,钢的淬透性较大,有回火脆性。但抗拉强度和屈服点均较高;热处理过热敏感性和脱碳倾向小,淬透性高,油中临界淬透直径约为37~114mm,但有回火脆性倾向;一般在淬火并中温回火下使用。60Si2CrA用于承受高应力及工作温度在300~350 ℃以下的弹簧,如调速器弹簧、汽轮机汽封弹簧、高压水泵碟形弹簧、冷凝器支承弹簧和破碎机用簧等。

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60Si2CrA牌号及执行标准

材料名称: 60Si2CrA

标准:GB/T 1222-1984

对应参考牌号:日本JIS标准钢号SWOSC-V;德国DIN标准材料钢号1.7103;德国DIN标准钢号67SiCr5;英国BS标准钢号685H57;美国AISI/SAE/ASTM标准钢号9254;国际标准组织ISO标准钢号55SiCr63。

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60Si2CrA焊接性能文献

热轧材60Si2CrAΦ13mm弹簧钢硬度奇高原因分析 热轧材60Si2CrAΦ13mm弹簧钢硬度奇高原因分析

热轧材60Si2CrAΦ13mm弹簧钢硬度奇高原因分析

格式:pdf

大小:814KB

页数: 3页

热轧材60Si2CrAΦ13mm弹簧钢硬度奇高原因分析

铸铁焊接性能分析 铸铁焊接性能分析

铸铁焊接性能分析

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大小:814KB

页数: 未知

铸铁是最早被发明和使用的金属材料之一,它是一种有Fe、C、Si组成的合金,经高温熔融后导入形中冷却而成形。其生产成本低,具有良好的铸造性能和减震缓冲作用,同时不乏较高的耐磨性并且易于进行切削加工,因此在科学技术迅猛发展的今天,依旧被人们所广泛地使用。而焊接作为一种操作简便、价格低廉的连接方法,已遍布各个领域的生产制造中。焊接的本质是将同种或异种材料在分子或原子层面通过加热或加压的方式实现永久性连接。在低成本生产中,对铸铁材质零件进行生产的情况非常普遍,而恰恰由于铸铁自身的特性,铸铁的焊接性比较差。因此如果能通过工艺措施来解决铸铁在焊接过程的问题,就能大大地降低工业生产成本,提高经济效益。

60Si2CrA弹簧钢参考对应钢号

中国GB标准钢号60Si2CrA;日本JIS标准钢号SWOSC-V;德国DIN标准材料钢号1.7103;德国DIN标准钢号67SiCr5;英国BS标准钢号685H57;美国AISI/SAE/ASTM标准钢号9254;国际标准组织ISO标准钢号55SiCr63。

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60Si2CrA弹簧钢工艺规范

普通淬火、回火规范:淬火温度870℃,油冷,回火温度420℃。

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60Si2CrA弹簧钢物理性能

抗拉强度1800MPa,屈服强度1600MPa,伸长率6%,收缩率20%

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