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铸钢件焊接铸钢件的工程性能
耐磨性铸钢的耐磨性与类似成分和形态的锻钢相似。
耐腐蚀性能铸钢的耐腐蚀性能与相当成分的锻钢相似。已公布的各种状态下的锻造碳钢和
低合金钢的耐腐蚀性能数据都可用于铸钢。
耐热性能当温度高于480-540℃时,碳钢和低合金钢氧化迅速,形成的氧化皮不能保护氧
化皮下面的金属不进一步氧化。
如果这些钢长期被直于这样的高温下,它们就会被逐渐变成氧化物。为了有效抗击高温下的
氧化现象,必须使用高合金钢。
可机加工性对铸钢件进行广泛的车削和钻削试验表明,只要强度、硬度和显微组织相当,
不同熔炼工艺生产的钢,其可机加工性没什么重大的区别,而且锻钢和铸钢间的可机加工性
也没什么重大区别。砂型铸件表面或表皮常常迅速磨损切削刀具,这可能是因为摩擦材料粘
附在铸件上造成的。所以,第一次切削时,进刀应足够深,以便能切到表皮以下,或者是切
削速度可以降低至母材金属推荐切削速度的50%。
显微组织对铸钢可机加工性有相当大的影响。通过正火、调质或退火,有时可使铸钢件可机
加工性提高100%。
焊接性能铸钢件的焊接性能与同样成分的锻钢相似,焊接铸钢件考虑的因素与锻钢件相同。
使用小焊条焊接大断面时会产生剧烈的淬火效应,这种效应会在紧邻焊缝的金属母材金属
(在热影响区)上形成马氏体。这种效应甚至在低碳钢上也会发生,它会使热影响区的延展
性减少。最大含碳量为0.2,含锰量为0.5的铸钢,这种效应通常要小一些。但是,很重要的
一点是所有碳钢(含碳量在0.20%以上)和空冷淬硬钢,在用标准推荐温度焊接之前,必须预
热,保持适当的层间温度,然后,焊接以后进行热处理,以使其产生足够的延展性。
为了防止碳钢和低合金钢产生裂纹,焊珠的硬度不应超过HV350,焊接后只产生压应力的
那些地方除外。对于限制条件比较苛刻的那些形状而言,这一数值可能还不够低。
所有铸件,在焊接后,基本上都进行消除应力的处理,甚至在把铸钢件焊接到锻钢上这样的
复合制作工艺也是如此
。
工业界对易焊铸钢件规定的成分方面的最大限制是0.35碳,0.70锰,0.30铬,0.25钼(最大)
加钨,按照铸钢行业广泛使用的消除应力处理的情况,不理想元素的总量为1.00%.碳含量
每比规定的最大含量少0.01%时,多数技术规范都允许锰含量比规定的最大含锰量可增加
0.04%,最后可增加至1.00%(ASTMA27,A216,A217,A352,A487,A643以及
A757。有关焊缝质量的控制规范是ASTME164和E390。
许多焊缝之所以发生破断,其原因并不在焊缝本身,而在紧邻焊缝的区域。在焊缝形成时,
这一区域瞬时被加热至熔化温度。距焊缝距离越远,温度越低。这种加热引起材料结构方面
的变化,同时使邻近焊缝熔敷金属的区域变得硬而脆,因而使这一部分的韧性下降,在冷却
过程中和冷却以后常常发生开裂现象。除碳以外的某些其它合金元素,如镍、钼和铬,同样
也会使母材产生空气硬化。正是因为这些原因,所采用的合金元素数量必须有一定的限制,
除非采取一些特殊措施,如使用材料预热到150-315℃。对焊接铸件进行焊后热处理,或
者在650-675℃的温度使焊接铸件加热一定时间,可以消除热影响区的硬度。这样的处理
亦可消除焊接件里的应力。
采用电弧焊焊接铸钢件时,一般最好使用优质厚药皮焊条(AWSE7018型),粒状焊剂
或CO2保护气氛。这些焊药里很少或根本没有可燃材料。矿物药皮常常用来使氢吸收控制
在最低水平上,因而可以限制焊道下的裂纹。焊道数量及焊接条件的选择与锻钢的焊接实践
类似。
铸件焊缝可以采用γ或x射线法进行射线探伤,以便确
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