Wpływ niobu na właściwości warstw wierzchnich napawanych samoosłonowymi drutami proszkowymi o stopiwie Fe-Cr-C
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstrakt
Badano wpływ zawartości niobu w samoosłonowych drutach proszkowych ze stopiwem Fe-Cr-C na twardość, strukturę oraz odporność na zużycie ścierne typu me- tal-minerał napoin jedno- i dwuwarstwowych. Stwierdzono niejednoznaczny wpływ zmiany zawartości niobu w zakresie od 4 do 10% na te właściwości w zależności od liczby warstw napawanych. Zauważono, że wyżarzanie odprężające w temperaturze 650 oC powoduje zmniejszenie twardości, jak również zwiększenie zużycia ściernego wszystkich badanych napoin.
Effect of niobium on properties of hardfaced layers surface welded by Fe-Cr-C open arc flux-cored wire electrodes
The influence of niobium in Fe-Cr-C open arc flux-cored wires electrodes on hardness, microstructure and abrasion resistance of overlay welds consisted of one and two layers are investigated. It was found that variation of niobium content in range from 4 to 10% has ambiguous effect on these properties depending on number of layers. It was found also that heat treatment at 650 oC cause fall dawn hardness and abrasion resistance of all investigated overlay welds.
Pobrania
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Creative Commons CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Artykuły czasopisma Welding Technology Review (Przegląd Spawalnictwa) publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY (licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe). Licencja CC BY jest najbardziej otwartą dostępną licencją i uważaną za „złoty standard” w formule otwartego dostępu; jest również preferowany przez wielu fundatorów badań. Licencja ta umożliwia czytelnikom kopiowanie i redystrybucję materiału na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie, a także zmienianie, przekształcanie lub budowanie na nim materiału, w tym do użytku komercyjnego, pod warunkiem wskazania oryginalnego autora.
Bibliografia
ASTM G65 Standard Test Method for Measuring Abrasion Using the Dry Sand/Rubber Wheel Apparatus.
Gallo C., Hubert M.: A Rsistance à lusure par abrasion rechargements en fontes au chrome. B Prsentation de cas concrets. Soudage et techniques connexes, 1980, nr 11/12, s. 371-386.
Kotecki D.J., Ogborn J.S.: Abrasion Resistance of Iron- Based Hardfacing Alloys. Welding Journal, 1995, 74 (8), s. 269s-278s.
Kirchgassner M., Badisch E., Franek F.: Behaviour of ironbased hardfacing alloys under abrasion and impact. Wear, 265 (2008), s. 772-779.
Gregolin J.A.R., Alcantara N.G.: Solidification and Phase Equilibria in the Fe-C-Cr-NbC System. Metalluggical Transaction A, v. 22A (10), 1991, s. 2181-2186.
Klimpel A., Kik T.: Erosion and abrasion wear resistance of GMA wire surfaced nanostructural deposits. Archives of Materials Science and Engineering, 2008, 30 (4), s. 121-124.
Lapointe F., Dallaire S.: Erosoin and Abrasion Resistance of Boride and Carbide-Based Weld Overlays. Thermal Spray 2003, ASM International Materials Park, Ohio, USA, 2003, s. 421-426.