Z208铸铁焊条 符合 GB EZC 相当 AWS EC1 说明:Z208是低碳钢芯、强石墨化型药皮的铸铁电焊条,焊缝在缓冷时可变成灰口铸铁,抗裂性能较差。可交直流两用,价格低廉。 用途:用于焊补灰口铸铁的缺陷。 熔敷金属化学成分(%) 化学成分 C Mn Si S P Fe 保证值 2.00~4.00 ≤0.75 2.50~6.50 ≤0.100 ≤0.150 余量 参考电流(AC、DC+) 焊条直径(mm) φ3.2 φ4.0 φ5.0 焊接电流(A) 90~120 130~180 190~220 注意事项: 1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。 2.对于承受应力及冲击等重要铸件结构,不宜采用本焊条。 3.小型薄壁铸件刚度不大部位的缺陷可以不预热焊补,而一般焊件需预热至400℃,焊后保温缓冷,则焊补处有可能进行切削加工。 Z238铸铁焊条 符合 GB EZCQ 说明:Z238是低碳钢芯、强石墨化型药皮的球墨铸铁焊条,由于加入一定量的球墨化剂,使熔敷金属中的石墨在受冷过程中呈球状析出,可交直流两用。 用途:用于焊补球墨铸铁件。 熔敷金属化学成分(%) 化学成分 C Mn Si S P Fe 其它元素总量 球化剂 保证值 3.20~4.20 ≤0.80 3.20~4.00 ≤0.100 ≤0.150 余量 ≤0.100 0.04~0.15 参考电流(AC、DC+) 焊条直径(mm) φ3.2 φ4.0 φ5.0 焊接电流(A) 80~120 130~170 160~190 注意事项: 1.焊前焊条须经250℃左右烘焙1h。 2.焊前应将焊件预热至500℃左右,焊后保温缓冷,则补焊处有可能进行切削加工。 3.热处理规范 正火处理:900-920℃保温2.5h,炉冷至730-750℃保温2h取出空冷。 退火处理:900-920℃保温2.5h,炉冷至100℃以下。 Z308铸铁焊条 符合 GB EZNi-1 相当 AWS ENi-C1 说明:Z308是纯镍焊芯、强还原性石墨型药皮的铸铁焊条,施焊时,焊件可不预热,具有良好的抗裂性能和加工性能。镍价格昂贵,应该在其它焊条不能满足时才可选用。交直流两用。 用途:用于铸铁薄件及加工面的补焊,如发动机座、机床导轨、齿轮座等重要灰口铸铁件。 熔敷金属化学成分(%) 化学成分 C Mn Si S Ni Fe 其它元素总量 保证值 ≤2.00 ≤1.00 ≤2.50 ≤0.030 ≥90 ≤8 ≤1.00 参考电流(AC、DC+) 焊条直径(mm) φ2.5 φ3.2 φ4.0 φ5.0 焊接电流(A) 50~100 70~120 110~180 160~190 注意事项: 1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。 2.可以通过锤击焊缝消除焊补区应力,避免裂纹。 Z408铸铁焊条 符合 GB EZNiFe-1 相当 AWS ENiFe-C1 说明:Z408是镍铁合金焊芯,强还原性石墨药皮的铸铁焊条,具有强度高、塑性好、线膨胀系数低等特点。抗裂性对灰口铸铁与Z308差不多,但对球墨铸铁则比Z308强,对含磷量高(0.2%P)的铸铁,也具有良好的效果,切削加工性能比Z308和Z508稍差。用于常温或稍经预热(至200℃左右)灰口铸铁及球墨铸铁的焊接。交直流两用。 用途:适用于重要高强度灰口铸件及球墨铸件的补焊。如汽缸、发动机座、齿轮、轧辊等。 熔敷金属化学成分(%) 化学成分 C Mn Si S Ni Fe 其它元素总量 保证值 ≤2.00 ≤1.80 ≤2.50 ≤0.030 45~60 余量 ≤1.00 参考电流(AC、DC+) 焊条直径(mm) φ3.2 φ4.0 φ5.0 焊接电流(A) 50~100 70~120 110~180 注意事项: 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。 Z508铸铁焊条 符合 GB EZNiCu-1 相当 AWS ENiCu-B 说明:Z508是镍铜合金(蒙乃尔)焊芯,强还原性石墨药皮的铸铁焊条。其工艺性能及切削加工性能都接近Z308,但由于收缩率较大,抗裂性较差。焊接接头强度较低,所以不宜用于受力部位的焊接,可用于常温或低温预热(至300℃左右)的灰口铸铁的焊接。交直流两用。 用途:用于强度要求不高的灰口铸件的焊补。 熔敷金属化学成分(%) 化学成分 C Mn Si S Cu Ni Fe 其它元素总量 保证值 ≤1.00 ≤2.50 ≤0.80 ≤0.025 24~35 60~70 ≤6 ≤1.00 参考电流(AC、DC+) 焊条直径(mm) φ2.5 φ3.2 φ4.0 φ5.0 焊接电流(A) 50~100 70~120 110~170 140~190 注意事项: 1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。 2.焊时运条以窄焊道为宜,每次焊缝的长度不宜**过50mm,焊后立即用小锤轻轻锤击焊接处,以消除焊补区应力,防止裂纹。
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新型建材及环境功能建筑材料的应用基础研究,主要侧重于建筑材料使用阶段的具体问题。包括功能材料、环境净化材料制备、仿生功能建筑材料及生物质材料在建材中的应用。主要方面有功能材料绿色合成工艺的科学基础研究、有益环境功能材料的应用基础研究与仿生建筑材料。 第二方面,环境功能建材对绿色建筑化的促进. &nbs
在建筑总能耗中,外墙热损失约占32.1%~36.2%。所以,现代建筑中必不可少的重要内容就是改善建筑墙体的保温性能。在建筑结构方面采用保温隔热处理,从而降低建筑能耗,不仅能减少排放CO2、SO2及避免浪费**资源,而且能提高居住舒适度,以此保护人们每天赖以生存的地球环境。本文重点介绍了节能保温材料在建筑外墙的应用规模、行业趋势。 一、行业概况 外墙保温产品
随着现在天气的变化,那么室外温度的剧烈变化对于室内的影响也是很多的,所以很多时候我们要能够更好的避免这个方面的影响,我们大多数人都是会选择相关的外墙保温系统。而对于这种系统来说,要能够正确合理的使用,才能够真正的发挥作用,否则能够起到的作用可能是比较小的。 首先我们要想能够合理的使用好相关的保温系统,那么**个方面就是要能够选择到一个好的主材料,也就是我们所说保温板材,那么我们现在有很多人都是会
根据国家规划,到2020年,我国城镇绿色建筑占新建建筑的比重将从2012年的2%提升至50%。所谓绿色建筑,指在节水、节地、节能、节材、环保等方面从设计到运营都执行更严格能耗标准的建筑。绿色建筑的构筑依赖绿色建材行业的发展,以往常见的黏土砖、砂浆建材将难觅踪影,取而代之的是各项性能优越,更加环保的新型建筑材料。 目前,我国仍是世界上少数几个以实心黏土砖作为
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