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由于氧乙炔归于温度较低的热源,所以氧乙炔焊接将需求比MMA更高的预热。渗透率和稀释率低,但广泛的热影响区和缓慢的冷却会发生一个软的微观结构。从安装在氧乙炔喷枪上的小料斗供应填料粉末的粉末焊接是非常低的热输入进程,并且一般用于在焊接之前对表面进行涂布。
MMA广泛用于铸铁的制造和修理,由于剧烈的高温电弧可以完毕更高的焊接速度和更低的预热水平。MMA的缺陷是熔池渗透率和母体金属稀释度较高,但运用电极负极性有助于减少热影响区。
MIG和FCA MIG(浸渍转移),尤其是FCA工艺可用于完毕高堆积速率,一同捆绑焊接渗透量。
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硬而脆的HAZ结构的构成使得铸铁在焊后冷却进程中特别简略发生HAZ开裂。通过预热和缓慢的焊后冷却下降HAZ开裂风险。由于预热会下降焊缝和热影响区的冷却速度,马氏体构成遭到抑制,HAZ硬度有所下降。预热还可以消除缩短应力并减少变形,减少焊接裂纹和热影响区的或许性。
由于不均匀胀大,特别是在复杂铸件的预热进程中,或在大型部件上进行预热时,裂纹也或许会导致裂纹,因此应一向逐渐进行预热。此外,应一向容许铸件冷却以防止热冲击。
另一种替代技能是大型铸件的“淬火”焊接,这将很难预热。焊接是通过在低热输入下堆积一系列小的焊带焊道来使HAZ小化。这些焊珠是在操练的一同热的,以减轻缩短应力,焊接区域用鼓风或湿布淬火以捆绑应力堆集。