日本神鋼“KOBELCO”低碳鋼和高強(qiáng)度鋼焊條 型號 AWS 主要 LB-52 E7016 用于大型結(jié)構(gòu)的對接焊及角焊。 LB-52U E7016 用于管道的單面焊接。使用較小電流單面焊接時,電弧穩(wěn)定性非常好。 :內(nèi)蒙古巴彥淖爾天泰不銹鋼焊絲生產(chǎn)廠家 LB-52NS E7016-G 焊縫金屬在-30℃下具有良好的CTOD性能,在-60℃下有較高沖擊韌性。 LB-62 E9016-G 用于550-610MPa級高強(qiáng)度鋼的對接焊和角焊。 LB-62UL E9016-G 用于550-610MPa級高強(qiáng)度鋼的對接焊和角焊,該焊條為超低氫型具有優(yōu)良的抗裂性能。 LBW-52 E7016-G 用于耐大氣腐蝕鋼的對接焊及角焊。 LB-106 E10016-G 用于焊接690MPa級高強(qiáng)度鋼。 LB-116 E11016-G 用于焊接780MPa級高強(qiáng)度鋼。 NB-ISJ E8016-G 用于低溫鋼的對接焊及角焊。適于550MPa級高強(qiáng)度鋼,推薦采用交流電。 日本神鋼“KOBELCO”低合金耐熱鋼焊條 型號 AWS 主要 CM-3H 用于焊接 3 % Cr-1 % Mo-V 鋼。 CM-5 E8016-B6 用于焊接 5 % Cr-0.5 % Mo 鋼。 CM-9 E8016-B8 用于焊接ASTM A387 Gr.9 鋼和類似鋼種。 CM-9Cb E9018-G 用于焊接ASTM A387 Gr.91 鋼和類似鋼種。 CM-96B9 E9016-B9 用于焊接ASTM A387 Gr.91 鋼和類似鋼種。 CMA-96 E8016-B2 用于焊接ASTM A387 Gr.11,Gr12 鋼和類似鋼種。 CMA-96MB E8016-B2 用于焊接ASTM A387 Gr.11,Gr12 鋼和類似鋼種。有較低抗拉強(qiáng)度,較高沖擊韌性。 CMA-106 E9016-B3 用于焊接ASTM A387 Gr.22 鋼和類似鋼種。 CMA-106N E9016-B3 用于焊接ASTM A387 Gr.22 鋼和類似鋼種。有較低抗拉強(qiáng)度,較高沖擊韌性。 CMB-108 E9018-B3 用于焊接2.25%Cr-1%Mo鋼 CM-2CW 用于焊接T23管子和P23管子。 日本神鋼“KOBELCO”不銹鋼焊條 型號 AWS 主要 NC-38 E308-16 用于對接焊及角焊,適用于SUS304鋼。 NC-38H E308H-16 用于焊接高溫下使用的18%Cr-8%Ni不銹鋼。 NC-38L E308L-16 用于對接焊及角焊,含炭量較低,適用于 SUS304L鋼。 NC-39 E309-16 用于不銹鋼與其它鋼的異種鋼焊接和復(fù)合鋼過渡層焊接。 NC-39L E309L-16 用于不銹鋼與其它鋼的異種鋼焊接和復(fù)合鋼過渡層焊接,含炭量較低。 NC-309MoL E309MoL-16 用于不銹鋼與其它鋼的異種鋼焊接和復(fù)合鋼過渡層焊接,含炭量較低。 NC-30 E310-16 用于對接焊及角焊,適用于SUS310鋼。 NC-36 E316-16 用于對接焊及角焊,適用于SUS316鋼。 NC-36L E316L-16 用于對接焊及角焊,適用于SUS316L鋼。 NC37 E347-16 用于焊接18%Cr-8%Ni-Nb不銹鋼。 NC-317L E317L-16 用于焊接19%Cr-13%Ni-3%Mo超低碳不銹鋼。 CR40 E410-16 用于焊接13%Cr氏體不銹鋼。 日本神鋼“KOBELCO”低碳鋼和高強(qiáng)度鋼焊絲 型號 AWS 主要 TGS-50 ER70S-G 用于焊接低碳鋼、490MPa級高強(qiáng)度和低溫鋁鎮(zhèn)靜鋼。 TGS-1N ER70S-G 用于焊接低溫鋼。 TGS-3N ER70S-G 用于焊接3.5%Ni鋼。 TGS-51T ER70S-6 用于焊接低碳鋼、490MPa級高強(qiáng)度和低溫鋁鎮(zhèn)靜鋼。 TGS-62 ER80S-G 用于焊接550-590MPa級高強(qiáng)度鋼。 US-36 F7A6-EH14 用于低碳鋼和490MPa級高強(qiáng)度鋼。 :內(nèi)蒙古巴彥淖爾天泰不銹鋼焊絲生產(chǎn)廠家不銹鋼封頭在加熱和冷卻過程中,不銹鋼封頭由于表層和心部的冷卻速度和時間的不一致,形成溫差,就會導(dǎo)致體積膨脹和收縮不均而產(chǎn)生應(yīng)力,即熱應(yīng)力。在熱應(yīng)力的作用下,由于表層開始溫度低于心部,收縮也大于心部而使心部受拉,當(dāng)冷卻結(jié)束時,由于心部后冷卻體積收縮不能自由進(jìn)行而使表層心部受拉。即在熱應(yīng)力的作用下終使工件表層而心部受拉。這種現(xiàn)象受到冷卻速度,材料成分和熱處理工藝等因素的影響。當(dāng)冷卻速度愈快,含碳量和合金成分愈高,冷卻過程中在熱應(yīng)力作用下產(chǎn)生的不均勻塑性變形愈大,后形成的殘余應(yīng)力就愈大。
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