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但焊接熔池结晶与一般的钢板结晶相比有如下特点。熔池体积小,冷却速度快焊接熔池的尺寸形状取决于焊接方法、耐磨衬板热物理性质和工艺参数,典型的熔池形状是一个半椭球状。一般焊接电流增大时,熔池的深度随之增大,而熔宽相当减小;焊接电弧电压增大时,熔深减小而熔宽相对增大。 焊接速度增大时,整个熔池体积减小,并呈细长状。焊接热输入增大时,熔池长度也随之增大。除了电渣焊外,一般焊接方法的熔池质量不超过100g,体积是很小的;而且熔池周围又被冷金属包围,因此熔池的冷却速度快,平均冷却速度约为4-100℃/s。 熔池温度分布不均匀,液态金属处于过热状态熔池前部和中心处于过热状态,发生耐磨衬板的熔化;熔池后部温度较低,熔池底部接近耐磨衬板的熔点。熔池的平均温度一般超过钢板的熔点200-500℃。焊接热输入越大,熔池的平均温度越高,熔池的过热度越大。 熔池处于不断运动状态,熔池存在时间短焊接熔池中的液态金属始终处于运动状态。由于熔池随热源作同步运动,熔池前部熔化的同时,熔池后部也在凝固。即熔池各部位或整个熔池停留于液态的时间极短,熔池凝固速度是相当快的。



热应力使冷却较慢的厚壁处受拉伸,冷却较快的薄壁处或表面受压缩,耐磨板的壁厚差别愈大,合金的线收缩率或弹性模量愈大,热应力愈大。定向凝固时,由于双金属耐磨板各部分冷却速度不一致,产生的热应力较大,耐磨板易出现变形和裂纹,故采用时应考虑此因素。 收缩应力双金属耐磨板在固态收缩时,因受铸型、型芯、浇冒口等外力的阻碍而产生的应力称收缩应力。一般耐磨板冷却到弹性状态后,由于收缩受阻都会产生收缩应力。收缩应力常为拉应力,与耐磨板部位无关。其形成原因一经消除,收缩应力也随之消失,因此收缩应力是一种临时应力。 但在落砂前,如果耐磨板的收缩应力和热应力共同作用,其应力大于耐磨板的抗拉强度时,耐磨板会产生裂纹。减小和消除铸造应力的措施合理地设计耐磨板结构耐磨板的形状愈复杂,各部分壁厚相差愈大,冷却时温度愈不均匀,铸造应力就愈大。 因此,在设计耐磨板时应尽量使耐磨板形状简单、对称且壁厚均匀。尽量选用线收缩率小、弹性模量小的合金。采用同时凝固工艺所谓同时凝同是指采取一些工艺措施,使双金属耐磨板各部分温差很小,几乎同时进行凝固。


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主要用于铜合金铸件。冷水槽冷却浇注时,将复合耐磨板放置在水槽中,冷却水为流动水,冷却效果好,铸件质量高。主要用于铜合金铸件。设置冷却块冷却,对要求局部激冷的复合耐磨板,在需要激冷的部位设置冷却块或者带散热片的激冷块,可加快该处冷却速度,避免产生缩松。 正确的选择制造双金属耐磨板各部分的材料,是耐磨板寿命及降造成本的主要。制造双金属耐磨板的材料一般应具有下列条件:材料需要具有足够的高温强度,即在高温下不易被软化、变形。材料需要具有一定的热性,包括高温下组织的抗生长性、抗氧化性、耐蚀性及高温下不与铸造合金熔接等性能。 材料需要具有一定的抗疲劳强度,即在交变温度作用下内应力要小,不易产生翘曲、变形以及裂纹等缺陷。材料需要具有足够的强度和韧性,能可靠地承受各种机械力的作用。铸造性能及机械加工性能要好。材料的来源广泛,且价格便宜。 耐磨衬板是将室温下的衬板在凸模和凹模之间被拉深成形,形成近似于凸模形状的杯形板材。对耐磨衬板具的主要性能要求是具有高的强度和耐磨性,在工作中不发生粘附和划伤。工作条件:凹模承受强烈的摩擦和径向应力,凸模除受摩擦外,还承受压缩应力。

