镍基耐磨合金, 目前基于HastelloyC的焊接技术研究主要集中在氩弧焊接。年Cieslak等[~]便开始研究HastelloyC的氩弧焊接特性,针对mm厚度HastelloyC系列合金进行氩弧焊接的对比研究,研究了焊接后C系列合金相变过程以及焊后时效处理对材料性质的影响。年,Rowe等[]对HastelloyC系列合金的焊接特性作了比较详尽的报道,提出了氩弧激光电子束以及离子束焊接Hastelloy合金的可行性,分析了氩弧焊接对C系列合金的影响规律。zjdrzjyhzrj。
在确定合金的化学成分之后,影响合金组织的因素有冶炼铸造塑性变形和热处理等工艺,其中热处理工艺对合金组织的影响更为敏感’:。其中固溶处理可以使一次,’相二次,‘相各种碳化物和硼化物充分地溶人基体中,得到过饱和固溶体,并大限度的减少,+,’)共晶的含量[。实验材料及方法实验材料经kg真空感应+电渣重熔冶炼浇铸成rokg铸锭,锻造开坯后热挤压成中mmxmm管材,挤压温度为,挤压后空冷。合金成分%)为:CCoNbAITiNi余量。
镍基耐磨合金, 在激光功率与扫描速度一定的条件下,为达到激光深熔焊接所需的功率密度,必须保证光束焦点处于合理位置。离焦量很小的变化就会造成工件表面激光功率密度与能量传输效率的较大差异,从而导致焊缝熔深和熔宽的巨大差异。研究表明,离焦量是影响焊缝底部驼峰高度的主要原因之一[]。本文在前期大量实验基础上,针对mm厚铝合金,采用高功率光纤激光器作为焊接热源,在激光功率和扫描速度不变的条件下,研究不同离焦量下铝合金的焊缝成形特征及其变化规律,为高强度铝合金的激光焊接工艺X化提供了一定的参考。
可以发现,时效析出的弥散相较少,且分布不均匀;时效时析出的X二相数量增加,呈细小弥散均匀分布;时效时,析出的X二相变得粗大。时效是过饱和固溶体分解和强化相沉淀的过程,其动力学由溶质原子扩散控制,温度是影响原子扩散系数的主要因素[]。温度越高,扩散系数越大,过饱和固溶体分解速度越快。当时效温度较低时,合金元由于铝锂合金具有密度小焊接性能良好强度高韧性好低温性能极好的特点,广泛应用于航空航天飞行器的制造[]。
镍基耐磨合金, 所以,FGD工程的长期连续稳定运行,不仅与工艺系统的合理设计有关,而且与建造材料的合理选择也有十分重要的关系。在实际生产应用中,以珠光体型低碳钢和奥氏体不锈钢的异种钢焊接为常见。珠光体型低碳钢和奥氏体不锈钢的金属组织和化学成分各不相同,焊接性也比较复杂,焊接时易出现问题。笔者公司曾经承接某产品的制造,其焊接标准规范发生了变动,规定碳钢和不锈钢焊接的焊接材料必须采用镍基合金,不允许使用之前通常采用的型CrNi)焊接材料。
在激光功率与扫描速度一定的条件下,为达到激光深熔焊接所需的功率密度,必须保证光束焦点处于合理位置。离焦量很小的变化就会造成工件表面激光功率密度与能量传输效率的较大差异,从而导致焊缝熔深和熔宽的巨大差异。研究表明,离焦量是影响焊缝底部驼峰高度的主要原因之一[]。本文在前期大量实验基础上,针对mm厚铝合金,采用高功率光纤激光器作为焊接热源,在激光功率和扫描速度不变的条件下,研究不同离焦量下铝合金的焊缝成形特征及其变化规律,为高强度铝合金的激光焊接工艺X化提供了一定的参考。
焊接作为一种连接手段,能够简化结构减轻质量。钛合金薄板焊接的关键问题是:焊接变形难于控制,吸气性强导致出现气孔缺陷的几率高于其他金属。激光焊接具有能量集中热输入小焊缝成形好及“净化效应”等显著X越性[],与电子束焊相比可在大气中进行,不受真空室尺寸限制,焊接所产生的气孔少[,]。因此激光焊是适合于焊接钛合金薄板的工艺方法。本工作研究了TC钛合金薄板母材及其激光焊接头的拉伸和疲劳断裂行为,以期为钛合金激光焊接结构设计制造和安全评定提供依据。
现阶段针对铱及其合金与镍基合金焊接方面的研究较少,主要集中在贵金属与贵金属的焊接研究[,],或者关于镍基合金焊接方面的研究[],因此有必要针对贵贱金属焊接机理进行研究。试验材料与方法样品制备分别制备孔洞结构锥孔结构以及平面结构,如图所示,样品组各个。三种结构均先采用电阻焊接焊接电流A±A,时间s±s)后激光焊接功率W±W,时间ms±ms)的方法,电阻焊在焊接时会在电极垂直方向施加一定的压力,再采用激光焊在焊接位置一圈进行加固焊接。