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跟著合金化程度的行進,其顯微安排的改動有如下趨勢: γ’相數(shù)量逐步增多,規(guī)范逐步增大,并由球狀變成立方體,同一合金中呈現(xiàn)規(guī)范和形狀不相同的γ’相。此外,在鑄造合金中還呈現(xiàn)在凝集進程中構成的γ+γ’共晶,晶界分出不連續(xù)的顆粒狀碳化物并被γ’相薄膜所圍住,這些微安排的改動改進了合金的功用。此外,現(xiàn)代鎳基合金的化學成份十分雜亂,合金的飽和度很高,因而要求對每個合金元素 (特別是首要強化元素)的含量嚴加操控,否則會在運用進程中簡略分出其他有害的介金屬相,如σ、Laves持平,將危害合金的強度和耐性。
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在熱影響區(qū)(HAZ),由碳化鐵和馬氏體組成的硬脆安排或許會削減可焊性。由于球墨鑄鐵和可鍛鑄鐵不太或許構成馬氏體,所以它們更簡略焊接,特別是假定鐵素體含量高。含有鐵碳化物的白色鑄鐵一般被認為是不可焊接的。
其間的焊接進程,常常選用釬焊來防止開裂。在英國,釬焊一般被稱為“青銅焊接”。青銅焊接是一種運用銅基填料的釬焊焊接辦法。由于氧化物和其他雜質不能經(jīng)過熔化去除,機械清潔會使石墨在整個外表上涂改,所以有必要*清潔外表,例如鹽浴的手法。 硬而脆的HAZ結構的構成使得鑄鐵在焊后冷卻進程中特別簡略產生HAZ開裂。經(jīng)過預熱和緩慢的焊后冷卻下降HAZ開裂風險。由于預熱會下降焊縫和熱影響區(qū)的冷卻速度,馬氏體構成遭到抑制,HAZ硬度有所下降。預熱還可以消除縮短應力并削減變形,削減焊接裂紋和熱影響區(qū)的或許性。