金屬硬密封球閥焊接材料技術(shù)標準三
來源:譽鶴閥業(yè) / 2015-03-17
金屬硬密封球閥密封面堆焊材料應(yīng)該按設(shè)計要求的硬度、耐磨損、耐腐蝕、抗粘著等性能選定堆焊材料,在滿足設(shè)計性能要求的前提下,盡量選用抗裂性、焊接性、加工性好的材料。
金屬硬密封球閥焊接材料(堆焊焊條)按合金成分可以分為鐵基和鈷基兩大類:鐵基按合金類型可以分為Cr13型、Cr-Mn型、Cr-Ni-Si型。鈷基按合金類型可以分為Co-Cr-W-C 型和Co-Cr-W/Mo-Ni/Fe-C型。
鐵基堆焊焊條
鐵基按合金類型可以分為Cr13型、Cr-Mn型、Cr-Ni-Si型。
1、鐵基Cr-Mn型合金化機理:
通過Cr和Mn 的合金化過程,形成γ+α的基體組織,在此基礎(chǔ)上,加入Mo、Si、W、V等合金元素對基體進行固溶強化,形成的化合物相對基體進行彌散強化。如D577。
2、鐵基Cr13型+Mo型合金化機理:
在1Cr13馬氏體的基礎(chǔ)上,加入Mo元素,可以獲得馬氏體加鐵素體堆焊金屬組織。如D507Mo。
3、鐵基Cr-Ni-Si型合金化機理:
在18-8型合金的基礎(chǔ)上,加入Si、形成γ+α雙相組織,并通過Si對α相進行固溶強化,在此基礎(chǔ)上,再加入W、Mo、V、Nb等元素形成碳化物、金屬化合物,造成固溶強化和彌散強化。D547Mo。
鈷基堆焊焊條
鈷基按合金類型可以分為Co-Cr-W-C 型和Co-Cr-W/Mo-Ni/Fe-C型。
1、鈷基Co-Cr-W-C 型合金化機理:
通過Cr、W、C的合金化作用,形成鈷基的奧氏體加碳化物的共晶組織,根據(jù)成分的不同可以是亞共晶、共晶或過共晶組織。Stellite No.6和Stellite No.12合金化的機理一樣,只是作為強化元素的W的含量不同。
2、鈷基型Co-Cr-W/Mo-Ni/Fe-C合金化機理:
通過Cr、W/Mo、C等合金的合金化作用,形成鈷基的奧氏體加碳化物的共晶組織,根據(jù)成分的不同可以是亞共晶、共晶或過共晶組織。例如此合金系典型的牌號Stellite No.21和Stellite No.6 和Stellite No.12合金化時,只是作為強化元素的類型不同。前者是加Mo等合金強化,后者為W等合金強化。
金屬硬密封球閥焊接材料(堆焊焊條)常用類型有:D577、D507Mo、D547Mo、Stellite No.6 、Stellite No.12、Stellite No.21。
金屬硬密封球閥焊接材料(堆焊焊條)按合金成分可以分為鐵基和鈷基兩大類:鐵基按合金類型可以分為Cr13型、Cr-Mn型、Cr-Ni-Si型。鈷基按合金類型可以分為Co-Cr-W-C 型和Co-Cr-W/Mo-Ni/Fe-C型。
鐵基堆焊焊條
鐵基按合金類型可以分為Cr13型、Cr-Mn型、Cr-Ni-Si型。
1、鐵基Cr-Mn型合金化機理:
通過Cr和Mn 的合金化過程,形成γ+α的基體組織,在此基礎(chǔ)上,加入Mo、Si、W、V等合金元素對基體進行固溶強化,形成的化合物相對基體進行彌散強化。如D577。
2、鐵基Cr13型+Mo型合金化機理:
在1Cr13馬氏體的基礎(chǔ)上,加入Mo元素,可以獲得馬氏體加鐵素體堆焊金屬組織。如D507Mo。
3、鐵基Cr-Ni-Si型合金化機理:
在18-8型合金的基礎(chǔ)上,加入Si、形成γ+α雙相組織,并通過Si對α相進行固溶強化,在此基礎(chǔ)上,再加入W、Mo、V、Nb等元素形成碳化物、金屬化合物,造成固溶強化和彌散強化。D547Mo。
鈷基堆焊焊條
鈷基按合金類型可以分為Co-Cr-W-C 型和Co-Cr-W/Mo-Ni/Fe-C型。
1、鈷基Co-Cr-W-C 型合金化機理:
通過Cr、W、C的合金化作用,形成鈷基的奧氏體加碳化物的共晶組織,根據(jù)成分的不同可以是亞共晶、共晶或過共晶組織。Stellite No.6和Stellite No.12合金化的機理一樣,只是作為強化元素的W的含量不同。
2、鈷基型Co-Cr-W/Mo-Ni/Fe-C合金化機理:
通過Cr、W/Mo、C等合金的合金化作用,形成鈷基的奧氏體加碳化物的共晶組織,根據(jù)成分的不同可以是亞共晶、共晶或過共晶組織。例如此合金系典型的牌號Stellite No.21和Stellite No.6 和Stellite No.12合金化時,只是作為強化元素的類型不同。前者是加Mo等合金強化,后者為W等合金強化。
金屬硬密封球閥焊接材料(堆焊焊條)常用類型有:D577、D507Mo、D547Mo、Stellite No.6 、Stellite No.12、Stellite No.21。
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