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通過焊條藥皮或藥芯焊絲藥芯向焊縫金屬滲微量硼的方法與流程

文檔序號:12079537閱讀:1369來源:國知局

本發(fā)明涉及到一種焊接冶金滲合金方法,尤其是涉及到通過焊條藥皮、藥芯焊絲藥芯及埋弧焊劑向焊縫金屬滲微量硼元素的冶金方法。



背景技術:

利用鈦(Ti)和硼(B)對低碳低合金鋼焊縫金屬進行微合金化處理,可以使焊縫金屬獲得非常高的韌性。因此,Ti-B處理是當今韌化鋼焊縫金屬的重要冶金手段。目前,在焊接材料應用領域,普遍采用硼鐵合金直接向焊縫金屬滲微量B的辦法。即在焊條之藥皮、藥芯焊絲之藥芯以及埋弧焊劑中加入硼鐵合金,在焊接過程中,由于藥皮、藥芯或焊劑的熔化,導致其中的硼鐵熔化,由此向焊縫金屬滲微量的硼。而在表面化學熱處理領域,往往通過滲硼來達到硬化工件的目的。隨著滲硼技術的進步,出現(xiàn)了硼化物作為活性氣體的離子滲硼研究。而在焊接材料應用領域,尚未見利用硼化物進行滲硼的報道。



技術實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于提出一種向焊縫金屬滲微量硼元素的方法,以韌化鋼焊縫金屬。

在焊接材料——焊條、藥芯焊絲及埋弧焊的藥皮、藥芯及焊劑中引入硼化物,通過硼化物在電弧空間的分解,達到將微量硼元素滲入焊縫金屬。

根據(jù)以上考慮,本發(fā)明提供一種向焊縫金屬滲微量硼元素的方法,包括:選擇在電弧高溫下可以分解出單質硼的硼化物,將硼化物加入到焊接材料的焊條藥皮、藥芯焊絲的藥芯及埋弧焊劑等焊接材料中,硼化物與藥皮、藥芯及焊劑的質量比為0.1-2:100(具體可選:1:100,或1:22,或1:25,或1:50,或1:250,或1:525,或1:725,或1:950);所述焊接材料為手工焊條藥皮、或藥芯焊絲藥芯。采用上述含硼化物的焊接材料進行焊接時,硼化物在焊 接電弧空間分解出單質硼,單質硼滲入焊縫金屬,焊接電流大于171A。

一種焊接方法,其包括:將硼化物加入到焊接材料中,硼化物與焊接材料的質量比為0.5-1:100(具體可選:1:100,或1:22,或1:25,或1:50,或1:250,或1:525,或1:725,或1:950);所述焊接材料為手工焊條藥皮、或藥芯焊絲藥芯;采用上述含硼化物的焊接材料進行焊接時,硼化物在焊接電弧空間分解出單質硼,單質硼向焊縫金屬滲入,焊接電流大于171A。

一種微量硼處理的手工焊條,手工焊條的藥皮中的硼化物與藥皮的質量比為0.1-2:100(具體可選:1:100,或1:22,或1:25,或1:50,或1:250,或1:525,或1:725,或1:950)。

一種微量硼處理的藥芯焊絲,藥芯焊絲的藥芯中的硼化物與藥芯的質量比為0.1-2:100(具體可選:1:100,或1:22,或1:25,或1:50,或1:250,或1:525,或1:725,或1:950)。

一種微量硼處理的埋弧焊焊劑,焊劑中的硼化物與焊劑的質量比為0.1-2:100(具體可選:1:100,或1:22,或1:25,或1:50,或1:250,或1:525,或1:725,或1:950)。

另一種向焊縫金屬滲微量硼元素的方法,包括:將硼化物加入到焊接材料中,硼化物與焊接材料的質量比為0.1-2:100;所述焊接材料為埋弧焊用焊劑;采用上述含硼化物的焊接材料進行焊接時,硼化物在焊接電弧空間分解出單質硼,單質硼滲入焊縫金屬,焊接電流大于311A。

本發(fā)明的一種焊接冶金滲合金方法,具有以下積極效果:(1)本發(fā)明的方法,工藝操作簡單,貼切市場需求;(2)使用本發(fā)明的方法,微量滲硼后可使熔敷金屬的韌性提高,從而提高焊接結構的服役安全性,(3)我國是焊接材料大國,本發(fā)明提出了一種新的焊接冶金方法來提高焊接材料的韌性水平,對我國焊接材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將發(fā)揮積極促進作用。

具體實施方式

實施例1:

根據(jù)本發(fā)明的冶金方法,在12MnCrNi鋼配套手工焊條設計進行了實施。根據(jù)12MnCrNi鋼配套手工焊條的技術要求(見表1),設計并制作三批藥皮含硼砂(四硼酸鈉,Na2B4O7·10H2O)的12MnCrNi鋼配套手工焊條(即將適量的硼砂加入到原藥皮混合物中),三批焊條所采用的鋼芯和藥皮粉料的成分分別如 表2、3所示。三批焊條所施焊的母材及施焊工藝參數(shù)如表4所示。施焊后對所得的熔敷金屬進行了力學性能測試,測試結果如表5所示。作為對比,用原藥皮不含硼化物的12MnCrNi鋼配套手工焊條的測試數(shù)據(jù)見表6。

表1實施例——12MnCrNi鋼配套手工焊條的技術要求

熔敷金屬力學性能

表2實施例——12MnCrNi鋼配套手工焊條鋼芯成分(重量,%)(規(guī)格4mm)

表3實施例——12MnCrNi鋼配套手工焊條藥皮成分(重量,%)

使用鉀鈉混合水玻璃粘結,藥皮外徑6.0mm。

表4實施例——三批焊條所施焊的母材及施焊工藝參數(shù)

表5實施例——三批焊條熔敷金屬化學成分與力學性能

表6藥皮不含硼化物的12MnCrNi鋼配套手工焊條的熔敷金屬化學成分與力學性能

可見,相比藥皮不含硼化物的12MnCrNi鋼配套手工焊條,含硼化物的12MnCrNi鋼配套手工焊條的熔敷金屬-40℃V缺口沖擊韌性獲得大幅提高。

實施例2:

根據(jù)本發(fā)明的冶金方法,在350焊劑的改進設計中進行了實施。設計并制作三批焊劑含B2O3的350G焊劑,焊劑制作方法同原350焊劑。三批焊劑的成分分別如表7所示。三批焊劑所配焊絲為12MnCrNi(規(guī)格4mm),所施焊的母材及施焊工藝參數(shù)如表8所示。施焊后對所得的熔敷金屬進行了力學性能測試,測試結果如表9所示。

表7實施例——350G焊劑成分(重量,%)

表8實施例——三批焊劑350G所施焊的母材及施焊工藝參數(shù)

表9實施例——熔敷金屬化學成分與力學性能

顯然,上述實施例僅僅是為清楚地說明本發(fā)明所作的舉例,而并非是對本發(fā)明的實施方式的限定。對于所屬領域的普通技術人員來說,只要選擇在電弧高溫可以發(fā)生分解的硼化物,在上述說明的基礎上還可以做出其它不同形式的變化或變動。這里無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。而這些屬于本發(fā)明的精神所引伸出的顯而易見的變化或變動仍處于本發(fā)明的保護范圍之中。

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