色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Сварочные характеристики аустенитной нержавеющей стали: упругие и пластические напряжения и деформации в процессе сварки очень велики, но холодных трещин мало. В сварном соединении отсутствует зона закалочного упрочнения и укрупнение зерен, поэтому прочность шва на растяжение высокая.

Основными проблемами сварки аустенитных нержавеющих сталей являются: большая сварочная деформация; из-за характеристик границ зерен и чувствительности к некоторым следовым примесям (s, P) в нем легко образуются горячие трещины.

Пять основных проблем сварки и меры по обработке аустенитной нержавеющей стали

Образование карбида хрома снижает межкристаллитную коррозионную стойкость сварных соединений.

Межкристаллитная коррозия: согласно теории бедного хрома, когда сварной шов и зона термического влияния нагреваются до температурной зоны сенсибилизации 450 ~ 850 ℃, карбид хрома осаждается на границе зерна, что приводит к плохой границе зерна хрома, которой недостаточно для сопротивления коррозия. Нуль

(1) Следующие меры могут быть приняты для ограничения межкристаллитной коррозии сварного шва и коррозии чувствительной температурной зоны на целевом материале.

а. Чтобы избежать образования Cr23C6, в основной металл добавляли стабилизирующие элементы, такие как Ti и Nb, для снижения содержания углерода в основном металле и сварном шве.

б. В сварном шве формируется двухфазная структура аустенита и небольшого количества феррита. Когда в сварном шве присутствует определенное количество феррита, можно уменьшить размер зерна, увеличить площадь зерна и уменьшить количество отложений карбида хрома на единицу площади границы зерна.

Cr23C6 предпочтительно образуется в феррите вместо бедного хрома на границе аустенитного зерна; феррит между аустенитом может предотвратить распространение коррозии внутрь вдоль границы зерна.

в. Контролируйте время пребывания в диапазоне температур сенсибилизации. Отрегулируйте термический цикл сварки, чтобы максимально сократить время пребывания 600-1000 ℃. Можно выбрать метод сварки с высокой плотностью энергии (например, плазменная аргонно-дуговая сварка). Энергия сварочной линии меньше. Газ аргон подается на обратную сторону сварного шва или используется медная прокладка для увеличения скорости охлаждения сварного соединения. Количество зажиганий и остановок дуги уменьшено, чтобы избежать повторного нагрева. Контактная поверхность между многослойной сваркой и агрессивной средой как можно дольше. Сварка и т.д.

д. После сварки следует проводить обработку твердым раствором или стабилизационный отжиг (850-900 ℃) после сохранения тепла и охлаждения на воздухе для полного осаждения карбида и ускорения диффузии хрома.

(2) По этой причине могут быть приняты следующие превентивные меры:

Из-за сильной диффузионной способности углерода он будет сегрегировать на границе зерен и формировать состояние пересыщения при охлаждении, в то время как Ti и Nb останутся в кристалле из-за низкой диффузионной способности. При повторном нагреве сварного соединения в сенсибилизированном диапазоне температур пересыщенный углерод будет осаждаться в форме Cr23C6.

а. Снизить содержание углерода. Для нержавеющей стали, содержащей стабилизирующие элементы, содержание углерода не должно превышать 0,061ТР2Т.

б. Примите разумный процесс сварки. Чтобы сократить время пребывания зоны перегрева при высокой температуре, следует выбирать меньшую энергию линии сварки, чтобы избежать эффекта ?сенсибилизации средней температуры? в процессе сварки.

При двухсторонней сварке шов, контактирующий с агрессивной средой, следует сваривать в последнюю очередь (по этой причине внутреннюю сварку толстостенных сварных труб большого диаметра выполняют после наружной сварки). Если это невозможно реализовать, следует скорректировать спецификацию сварки и форму сварного шва, чтобы избежать повторного повышения чувствительности перегретой области, контактирующей с коррозионной средой.

в. Термическая обработка после сварки. После сварки необходимо провести обработку твердым раствором или стабилизирующую обработку.

Почему у вас часто возникают проблемы при сварке нержавеющей стали? 2

Коррозионное растрескивание под напряжением

Для предотвращения возникновения коррозионного растрескивания под напряжением могут быть приняты следующие меры:

а. Правильный выбор материалов и разумная корректировка состава сварного шва. Хромоникелевая аустенитная нержавеющая сталь высокой чистоты, хромоникелевая аустенитная нержавеющая сталь с высоким содержанием кремния, ферритно-аустенитная нержавеющая сталь и нержавеющая сталь с высоким содержанием феррита хрома обладают хорошей коррозионной стойкостью под напряжением. Когда металл сварного шва представляет собой двухфазную сталь с аустенитным ферритом, коррозионная стойкость под напряжением является хорошей.

б. Устранить или уменьшить остаточное напряжение. Поверхностное остаточное напряжение было уменьшено путем полировки, дробеструйной обработки и ковки.

в. Разумный структурный дизайн. Во избежание большой концентрации стресса.

Почему у вас часто возникают проблемы при сварке нержавеющей стали? 3

Сварочная горячая трещина (трещина кристаллизации шва, трещина разжижения ЗТВ)

Чувствительность к горячим трещинам в основном зависит от химического состава, микроструктуры и свойств материала. Ni легко образует соединения с низкой температурой плавления или эвтектику с примесями, такими как сера и фосфор. Сегрегация бора и кремния будет способствовать горячему растрескиванию.

Легко сформировать грубую столбчатую кристаллическую структуру с сильной направленностью, которая способствует сегрегации вредных примесей и элементов, тем самым способствуя образованию сплошной межкристаллитной жидкой пленки и повышая чувствительность к горячему растрескиванию. Если сварка нагревается неравномерно, легко сформировать большое растягивающее напряжение и способствовать образованию горячих трещин при сварке.

Предупредительные меры:

а. Содержание вредных примесей s и P должно строго контролироваться.

б. Отрегулируйте структуру металла шва. δ-фаза в сварном шве может уменьшить размер зерна, устранить направленность однофазного аустенита, уменьшить сегрегацию вредных примесей на границе зерна, а δ-фаза может растворить больше s и P, снизить энергию поверхности раздела и сформировать жидкая пленка между зернами.

в. Отрегулируйте состав сплава металла шва. Чувствительность к горячему растрескиванию может быть снижена путем добавления Mn, C, N и микроэлементов, таких как церий, кирка и тантал, в однофазную аустенитную сталь.

д. Процессные меры. Чтобы предотвратить образование грубых столбчатых зерен, следует использовать небольшое тепловложение и малый поперечный валик сварного шва.

Например, аустенитная сталь 25-20 склонна к разжижению трещин. Строго ограничивая содержание примесей и размер зерна основного металла, используя метод сварки с высокой плотностью энергии, малую энергию линии и увеличивая скорость охлаждения соединения и т. д.

Почему у вас часто возникают проблемы при сварке нержавеющей стали? 4

Охрупчивание сварного соединения

Для жаропрочной стали должна быть обеспечена пластичность сварного соединения для предотвращения высокотемпературного охрупчивания; Низкотемпературная сталь должна иметь хорошую низкотемпературную ударную вязкость, чтобы предотвратить хрупкое разрушение сварного соединения при низкой температуре.

Сварочная деформация большая

Из-за низкой теплопроводности и большого коэффициента расширения сварочная деформация велика, поэтому приспособление можно использовать для предотвращения деформации. Выбор методов сварки и сварочных материалов для аустенитной нержавеющей стали: аустенитную нержавеющую сталь можно сваривать методами TIG, MIG, лапой и пилой.

Сварочный ток аустенитной нержавеющей стали мал из-за ее низкой температуры плавления, малой теплопроводности и высокого коэффициента сопротивления. Узкий сварной шов и узкий проход следует использовать для сокращения времени пребывания при высоких температурах, предотвращения осаждения карбидов, снижения напряжения усадки сварного шва и снижения чувствительности к горячим трещинам.

Состав сварочного материала, особенно Cr и Ni, выше, чем у основного металла. Сварочный материал, содержащий небольшое количество феррита (4-121ТП2Т), используется для обеспечения хорошей трещиностойкости (холодное растрескивание, горячее растрескивание и коррозионное растрескивание под напряжением) сварного шва.

Когда ферритная фаза не допускается или невозможна в сварном шве, следует выбирать сварочный материал, содержащий Mo, Mn и другие легирующие элементы.

C, s, P, Si и Nb в сварочных материалах должны быть как можно ниже. NB может вызвать кристаллизационные трещины в сварном шве из чистого аустенита, но можно эффективно избежать небольшого количества феррита в сварном шве.

Сварочные материалы, содержащие ниобий, обычно используются для сварки конструкций, которые необходимо стабилизировать или снять напряжение после сварки. Когда дуговая сварка под флюсом используется для сварки среднего листа, потеря горения Cr и Ni может быть дополнена переходом легирующих элементов во флюс и сварочную проволоку;

В связи с глубоким проплавлением следует обратить внимание на предотвращение образования горячих трещин в центральной зоне шва и снижение коррозионной стойкости в зоне термического влияния. Следует обратить внимание на выбор более тонкой сварочной проволоки и меньшей энергии сварочной линии. Сварочная проволока должна быть с низким содержанием Si, S и P.

Содержание феррита в сварном шве из жаростойкой нержавеющей стали не должно быть более 51ТП2Т. Для аустенитной нержавеющей стали с более чем 20% Cr и Ni следует выбирать сварочную проволоку с высоким содержанием Mn (6-8%) и щелочной или нейтральный флюс, чтобы предотвратить добавление Si в сварной шов и улучшить его трещиностойкость.

Специальный флюс для аустенитной нержавеющей стали увеличивает незначительное содержание Si, который может переносить сплав в сварной шов и компенсировать потери при горении легирующих элементов, чтобы соответствовать требованиям к характеристикам сварки и химическому составу.

Почему у вас часто возникают проблемы при сварке нержавеющей стали? 5
国产亚洲成人精品久久久-亚洲免费av高清在线观看-在线观看国内自拍视频-亚洲国产成人精品综合色| 日韩成人深夜免费在线观看-成人av一区二区在线播放-日韩无套内射免费精品-国产精品一区白嫩在线观看| 日韩av毛片免费播放-国产999热这里只有精品-亚洲第一精品中文字幕-欧美特黄免费在线观看| 在线观看亚洲天堂成人-亚洲大片久久精品久久精品-日韩在线免费观看毛片-成年大片免费视频播放| 久久伊人蜜桃av一区二区-交换享用人妻在线观看-中文字幕国产精品综合-亚洲久悠悠色在线播放| 亚洲欧美日韩另类影院-亚洲一区二区三区精品春色-精品人妻久久一品二品三品-人妻有码av中文字幕久久午夜| 91精品国产在热久久-亚洲欧美乱综合小说区-丰满少妇被粗大猛进人高清-99精品国产一区二区青青性色| 精品精品国产午夜福利区免费观看-日韩精品一区二区三区2020-一区二区三区精彩视频在线观看-亚洲第一香蕉视频在线| 四虎永久在线精品免费青青-久久久久久久 国内精品-国产精品四虎永久免费视频-男人天堂av免费观看| 中文字幕在线精品人妻-人妻母乳综合一区二区三区四区-伊人久久婷婷色综合98网-亚洲人精品午夜射精日韩| 日本中文字幕人妻在线视频-中文字幕亚洲中文字幕亚洲-欧美午夜福利天堂视频-日韩人妻中文字幕精品| 九色蝌蚪国产极品自拍-国产夫妻自拍后入视频-国产一级黄色片在线观看-亚洲欧洲日产国产av| 国产午夜精品视频在线观看-亚洲欧洲日本元码高清-亚洲精品视频自拍成人-午夜福利欧美在线观看视频| 久久99精品成人免费毛片-中文字幕日韩精品欧美-免费观看黄片一区视频-国产亚洲蜜臀av在线观看| 狠狠久久五月综合色和啪-日韩精品欧美一区二区三区软件-亚洲女同精品一区二区久久-国产传媒在线视频免费观看| 精品女同一区二区免费播放-四虎成人精品国产永久免费-日韩在线播放av不卡一区二区-久热久草香蕉在线视频| 精品人妻一区二区三区免费-亚洲国产精品久久一区二区-国内久久偷拍视频免费-蜜桃视频在线观看网址| 国产一区二区在线中文字幕-欧洲中文字幕国产精品-国产精品蜜臀av免费观看四虎-国产一级特黄99久久| 国产精品一区久久精品国产-一区二区三区在线日本视频-亚洲欧美天堂精品在线-午夜久久一区二区狠狠干| 久久国产精品白丝美女-日韩伦理视频在线观看-蜜桃传媒在线免费入口-国产精品一区二区不卡视频| 色哟哟中文字幕在线播放-人人妻人人澡人人狠人人爽-国产午夜福利精品一区二区三区-性生活在线免费视频观看| 国产欧美日韩一区二区三区88-国产亚洲av嫩草精品影院-成人国产一区二区三区麻豆-在线观看午夜宅男视频| 久久精品蜜桃一区二区三区-久久99亚洲精品久久-激情文化变态另类快播-国产成人免费永久在线平台| 男女公园上摸下揉视频-日本精品视频一二区-激情久久综合久久人妻-伊人成人综合在线视频| 在线播放口爆吞精美女-亚洲精品中文字幕日韩在线-亚洲福利视频免费在线观看-精品国产自拍免费视频| 亚洲永久在线宅男天堂-精品亚洲成a人在线看片-国产精品人成免费国产-亚洲欧洲国产精品自拍| 日韩精品人妻视频一区二区三区-国产经典一区二区三区四区-亚洲中文视频免费在线观看-美女自拍大秀福利视频| 欧美av黄片在线观看-黄片国产一级片在线观看-国产精品黄色精品黄色大片-一区二区三区国产日本欧美| 91精品国产福利在线观看-av在线免费观看播放-日本岛国免费在线观看-国产高清视频一区二区三区四区| 日本一区二区三区在线视频-国产午夜性生活免费视频-亚洲老熟妇av熟妇在线-久久热这里只有精品国产| 日韩网激情视频在线观看-国产午夜98福利视频在线观看-国产精品尤物极品露脸呻吟-日韩手机在线视频观看成人| av资源视频在线观看-最新福利一区二区三区-极品白嫩粉嫩美女国产-久久精品国产亚洲av麻豆软| 人妻少妇一区二区三区精品-三级尤物视频在线观看-野花在线中文字幕伊人-亚洲精品一区二区播放| 亚洲中文字幕中出在线-美女口爆吞精在线播放-亚洲欧美清纯唯美另类-国产一区二区三区免费观看不卡| 国产精品第五页在线观看-亚洲欧美日韩丝袜另类一区-国产懂色av一区二区三区-午夜亚洲欧美日韩在线| 日韩三级在线视频不卡-国内自拍色第一页第二页-96热久久这里只有精品-日韩精品有码一区二区三区久久久| 日韩成人动漫视频在线-人妻日韩精品中文字幕-国产老妇伦国产熟女老妇久-久久精品人妻一区二区三区| 国产一区二区在线观看不卡-日本高清中文字幕有码在线-日本女优在线观看一区二区三区-在线观看免费四虎av| 亚洲天堂av资源在线-四虎永久免费在线观看国产-久久这里只有精品人妻-欧美黄色三级经典精品| 很黄无遮挡在线免费网站-韩国精品一区福利视频在线播放-爱看色黄色大片儿网站-日韩综合一区二区三区在线观看| 日产中文字幕在线精品一区-日韩黄色特级片一区二区三区-8x8x精品国产自在现线拍-内射爆操视频在线观看|