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珠光體可鍛鑄鐵具有珠光體而不是鐵素體基體,這使得它們具有比鐵素體,黑心鐵更高的強度但更低的延展性。
鑄鐵的焊接性首要取決于它們各自的微觀結構和機械功用。例如,灰鑄鐵固有脆性,而且常常不能接受由冷卻焊縫發生的應力。因為缺少延展性的由粗石墨片構成的,石墨簇的可鍛鑄鐵,而且在SG鐵桿球狀石墨,得到明顯更高的延展性行進了可焊性。
在熱影響區(HAZ),由碳化鐵和馬氏體組成的硬脆安排或許會削減可焊性。因為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。
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在熔焊中,能夠運用氧乙炔,MMA,MIG / FCA焊接工藝。一般來說,低熱量輸入條件,許多預熱和緩慢冷卻一般是防止HAZ開裂的先決條件。
因為氧乙炔歸于溫度較低的熱源,所以氧乙炔焊接將需求比MMA更高的預熱。浸透率和稀釋率低,但廣泛的熱影響區和緩慢的冷卻會發生一個軟的微觀結構。從設備在氧乙炔噴槍上的小料斗供應填料粉末的粉末焊接是十分低的熱輸入進程,而且一般用于在焊接之前對外表進行涂布。
MMA廣泛用于鑄鐵的制作和修補,因為劇烈的高溫電弧能夠結束更高的焊接速度和更低的預熱水平。MMA的缺陷是熔池浸透率和母體金屬稀釋度較高,但運用電極負極性有助于削減熱影響區。