堆焊复合耐磨板|碳化铬耐磨复合板采用了溶液浸泡法、电化学极化曲线方法进行试验,并结合扫描电镜以及能谱分析手段对两种镍基合金的腐蚀特性进行了研究.利用高温高压釜研究了在高温高压条件以及含H2S/CO2气体介质下堆焊复合耐磨板www.mhdhjlk.com|碳化铬耐磨复合板材料的高温腐蚀性能以及试验温度的影响关系.依据相关标准在氯化铁溶液中进行了堆焊复合耐磨板|碳化铬耐磨复合板材料的点蚀敏感性研究.试验结果表明:G3合金堆焊复合耐磨板www.fhnmgb.com|碳化铬耐磨复合板的耐点蚀性能优于Incoloy 825,其点蚀临界温度高于50℃。
当SiC含量0%~4%(质量分数,下同)时,堆焊复合耐磨板www.fuhenaimogangban.org|碳化铬耐磨复合板堆焊层组织晶粒细化,共晶组织(α-Fe+M3(C,B))数量增加,耐磨性下降;当其含量增加到8%时,堆焊复合耐磨板|碳化铬耐磨复合板www.sifulaikj.com堆焊层组织形成初生M23C6碳化物而改善耐磨性;但当SiC加入量大于12%时,SiC分解出过量的硅原子反而会使焊缝的石墨化倾向增加,抑制初生M23C6碳化物形成,致使耐磨性下降。磨损形貌分析表明,随SiC增加,其磨损方式从凿削为主转变为刮伤与凿削两种方式共存。
镍基合金堆焊复合耐磨板www.kunshanlq.com|碳化铬耐磨复合板焊接的关键是控制基层根部焊接时,焊缝金属中不要熔入复层合金成分;复层堆焊后的堆焊复合耐磨板|碳化铬耐磨复合板www.peterkj.com合金成分接近或达到焊材的化学成分,满足耐蚀要求。采用台阶式坡口形式,是避免根部焊缝金属互熔的措施;控制焊接线能量的多层焊是保证堆焊复层耐蚀性的关键。
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