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铸铁的焊接性首要取决于它们各自的微观结构和机械功用。例如,灰铸铁固有脆性,而且常常不能接受由冷却焊缝发生的应力。因为缺少延展性的由粗石墨片构成的,石墨簇的可锻铸铁,而且在SG铁杆球状石墨,得到明显更高的延展性行进了可焊性。
在热影响区(HAZ),由碳化铁和马氏体组成的硬脆安排或许会削减可焊性。因为球墨铸铁和可锻铸铁不太或许构成马氏体,所以它们更简略焊接,特别是假定铁素体含量高。含有铁碳化物的白色铸铁一般被认为是不可焊接的。
其间的焊接进程,常常选用钎焊来防止开裂。在英国,钎焊一般被称为“青铜焊接”。青铜焊接是一种运用铜基填料的钎焊焊接办法。因为氧化物和其他杂质不能经过熔化去除,机械清洁会使石墨在整个外表上涂抹,所以有必要*清洁外表,例如盐浴的手法。
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在氧乙炔焊接中,消耗品一般具有稍高的碳含量和硅含量,以得到具有匹配机械功用的焊缝。常见的MMA填充棒是镍,镍-铁和镍-铜合金,它们能够习气来自母体金属的高碳稀释,并发生可延展的机械加工焊缝。
在MIG焊接中,电极线一般是镍或蒙乃尔合金,但也能够运用铜合金。药芯焊丝,镍铁和镍铁锰丝也可用于焊接铸铁。粉末是依据镍,参加铁,铬和钴来供应一系列的硬度。
在焊接缺陷上,高碳焊缝金属堆积物的潜在问题经过运用发生细碎石墨,较低孔隙率和简略机械加工的堆积物的镍或镍合金消耗品来防止。可是,母金属稀释的硫和磷含量高的镍堆积物或许导致凝结开裂。
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。经过预热和缓慢的焊后冷却下降HAZ开裂风险。因为预热会下降焊缝和热影响区的冷却速度,马氏体构成遭到克制,HAZ硬度有所下降。预热还能够消除缩短应力并削减变形,削减焊接裂纹和热影响区的或许性。