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Cr-Mo鋼製シリンダセクションの予熱温度について

2015-10-18View Original

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Cr-Mo鋼の筒節に309を溶射する際の予熱温度は、なぜCr-Mo鋼の筒節にサブマージアーク溶接でCo-Mo材質の突起を溶射する際の予熱温度よりも低く設定されるのでしょうか? また、なぜVを加えた場合の予熱温度は、Vを加えない場合よりも少し高くなるのでしょうか? 電渣盛溶接機のヘッド位置にある溶接帯搬送システム(例えば導電ブロック)の調整は、皆さんはどのように行っていますか?緩すぎてもきつすぎても良くなく、どちらの場合も問題が発生します。この問題は皆さんはどのように解決しているのでしょうか?作業員が調整するのを見るととても大変そうです
Reply #22015-10-18
この投稿は最後にzhangjuhuaによって2015-10-22 22:47に編集されました。チタンは炭素、アンモニア、酸素と非常に強い親和力を持ち、これらと結合して安定した化合物を形成します。バナジウムは鋼中で主に炭化物の形で存在します。その主な作用は、鋼の組織と結晶粒を微細化し、鋼の強度と靭性を低下させることです。高温で固溶体に溶解させると、浸透性が向上する;逆に、炭化物の形で存在する場合は、浸透性が低下する。バナジウムは焼入れ鋼の時効安定性を高め、二次硬化効果をもたらす。鋼中のバナジウム含有量は、高速工具鋼を除き、一般的に0.5%以下である。 合金構造鋼においてバナジウムは、一般的な熱処理条件下で焼入性を低下させるため、構造鋼では通常、マンガン、クロム、モリブデン、タングステンなどの元素と併用される。バナジウムは調質鋼において、主に鋼の強度と降伏比を向上させ、結晶粒を微細化し、過熱感受性を低減する。浸炭鋼では結晶粒を微細化できるため、浸炭後にそのまま焼入れが可能で、二度目の焼入れは不要となる。 ネットでコピーした
Reply #32015-10-22
よく考えてみるとなんとなく理にかなっている気がするけど、あまり正確ではないような気もする。どう思う?
Reply #42015-10-22
上はネットからコピーしたもので、要するに自分の推測では、Vを加えることで熱安定性が向上するため、予熱温度を高く設定する必要があるということです
Reply #52015-10-25
一般的な溶着溶接では、小電流でアークを発生させる必要があると言いますが、それは小電流の方がアークを発生させやすいからでしょうか?
Reply #62015-10-26
すみません、溶接にはあまり詳しくなくて、低電流なら変形や応力が少なくなるかもしれないということしかわかりません
Reply #72015-11-22
わかりました。実際は機器の限界なんですね。75mmのはんだバンドを溶接するには約1200Aの電流が必要で、機器が一気にその電流レベルに達しないのではないかと心配なんです。

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