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      紫銅管在化學分析中工藝性能和焊接方式是怎樣的?

      日期:2020-07-20來源:竹菱

      紫銅管在化學分析中工藝性能和焊接方式是怎樣的?

      大家好,我是小編,今天來為大家具體介紹下關于紫銅管方面的知識。

      紫銅管在化學分析中工藝性能和焊接方式:紫銅管以酸性含鋅活化液活化紫銅基體,獲得了化學鍍Ni-P合金鍍層。采用正交試驗法,研究了鋅粉含量、活化溫度、活化時間以及施鍍時間對Ni-P合金鍍層性能的影響,優化得到了試驗范圍內的最佳工藝參數:鋅粉含量為9g/L,活化溫度為60~70℃,活化時間為90s,施鍍時間為80min。以此工藝參數獲得的鍍層與紫銅基體結合良好,沉積速率為10.13μm/h,顯微硬度可達578.3HV0.01,無孔隙缺陷,并且鍍層為非晶態結構,其含P量為11.83%。紫銅管這將大大提高紫銅基體的耐磨性和耐蝕性。接頭的力學性能較為優異,焊縫的平均硬度可達127.91HV,高于T2紫銅的硬度卻低于304不銹鋼的硬度,接頭的室溫抗拉強度為260.024MPa,高溫抗拉強度為90.573MPa,接頭斷裂位置均出現在銅側熱影響區,焊縫的力學性能均接近銅板母材。因此在此次獲得工藝窗口內可以得到性能優良的T2紫銅/304不銹鋼異種合金復合構件。針對在焊縫接頭鋼側熱影響區內發現的銅滲透裂紋進行了分析研究,發現銅滲透裂紋在鋼側熱影響區的形成形式為沿晶滲透,即在焊接熱循環過程中在焊接熱應力的作用下Cu元素沿著奧氏體晶界向鋼側母材方向滲透。鋼側熱影響區內的銅滲透裂紋的形成經歷了晶界液化、裂紋初期、裂紋生長以及晶間開裂四個階段。而且線能量與離焦量對滲透裂紋的形成影響較大,隨著線能量與離焦量的增大,鋼側熱影響區內的銅滲透裂紋的裂紋總長、最長裂紋長度、最大液膜厚度以及最大液化晶界長度均呈上升趨勢,在線能量為75KJ/m~100KJ/m、離焦量為零時可以獲得裂紋長度與寬度最小的T2紫銅/304不銹鋼異種合金焊接接頭。針對T2紫銅/304不銹鋼異種合金焊接接頭組織及力學性能進行了測試,發現焊縫內部并不存在金屬間化合物,只有Cu的ε相以及γ奧氏體。熔池流動攪拌作用下,促使Fe元素呈雜亂狀分布在焊縫中,局部形成彌散分布或聚集分布的條狀或塊狀組織。紫銅管隨著全球工業不斷發展,工程結構件的需求與要求也越來越高,單純的同種合金焊接結構件已經不能滿足工業生產的需要,異種合金焊接結構件已成為焊接發展的新趨勢。銅鋼異種合金復合構件不僅能結合銅、紫銅管鋼兩種材料的優勢,更能節省貴重金屬降低生產成本。

      若想了解更多關于紫銅管的知識,敬請關注網址http://www.sharafatalee.com/


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