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精密管技术

精密光亮无缝钢管14离子理论

通过计算,B1>1时为碱渣,B1=1时为中性渣,B1=1时为酸性渣。用公式(3-10)计算B1值。只有低氢焊条和HJ251熔渣呈碱性,这与实际情况相符。(2)精密光亮无缝钢管14离子理论中碱度的定义,以及计算精密光亮无缝钢管14离子理论将液体熔渣中自由氧离子的浓度(或氧离子的活性)定义为碱度。

无氧离子是指精密光亮无缝钢管14自由态的氧离子。较大的自由氧离子浓度将使焊渣的碱度增加;精密光亮无缝钢管14离子论中熔渣碱度的计算方法,最常用的是日本的森氏法,B2=∑ni=1aiMi(3-11)式中B2----熔渣碱度;ai―高精密度无缝钢管熔渣中第i种氧化物的碱度系数;Mi–熔渣中第i种氧化物的摩尔分数。

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B2=0时,计算结果为酸渣,B2=0时为中性渣,B2>0时为碱渣。B2值是用式(3-11)计算的结果。数据显示,式(3-10)与式(3-11)的计算结果完全一致。按渣碱度可将焊条和焊剂分为酸和碱两种。二者在冶金性能、精密光亮无缝钢管14焊接工艺性能、焊缝成分、性能等方面都有较大差异。

2. 渣浆粘滞性是渣浆的重要物理性质之一。渣的粘度对高精密合金无缝钢管焊接过程、金属保护、焊接冶金反应都有重要影响。渣浆的粘度与渣组分、结构和温度有关。渣体的结构越复杂,阴离子尺寸越大,熔渣点的移动越困难,熔渣的粘度也越大。(1)温度对粘度的影响。精密光亮无缝钢管14熔渣粘度随温度的升高而降低。

酸渣粘度曲线下降速度较慢,而碱渣粘度曲线下降速度较快。在这两种渣体的粘度均改变δ时,所对应的温度变化ΔT2大于SiO2时,即凝固时间长,称为长渣。精密光亮无缝钢管14长渣不宜作仰焊。当碱渣的粘度改变δδ时,相应的温度变化ΔT1较小,即短凝固时间,称为短渣。低氢氧化钛焊条的熔渣属于短渣型,适合精密机械无缝钢管全位置焊。

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(2) 精密光亮无缝钢管14熔渣组分对粘度的影响在酸渣中加入SiO__2,使Si-O阴离子聚合程度增加,精密镜面无缝钢管熔渣粘度也随之增加,熔渣粘度迅速上升。例如,降低SiO2和TiO2的同时增加TiO2,可以降低复杂SiO阴离子,即在高温下降低熔渣粘度。

因此,含TiO2较多的酸性渣,其粘度随温度变化剧烈,属于短渣。精密光亮无缝钢管14碱性氧化剂的加入可以破坏酸渣中的Si-O键合作用,减小其粒径,从而降低渣的粘度。高熔点的碱性氧化物(如CaO)添加到碱渣中,精密光亮无缝钢管14会产生非熔融的固体颗粒,这使得渣流阻力增大,粘度增大。

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