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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。
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。因為氧化物和其他雜質不能經過熔化去除,機械清潔會使石墨在整個外表上涂抹,所以有必要*清潔外表,例如鹽浴的手法。
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在氧乙炔焊接中,消耗品一般具有稍高的碳含量和硅含量,以得到具有匹配機械功用的焊縫。常見的MMA填充棒是鎳,鎳-鐵和鎳-銅合金,它們能夠習氣來自母體金屬的高碳稀釋,并發生可延展的機械加工焊縫。
在MIG焊接中,電極線一般是鎳或蒙乃爾合金,但也能夠運用銅合金。藥芯焊絲,鎳鐵和鎳鐵錳絲也可用于焊接鑄鐵。粉末是依據鎳,參加鐵,鉻和鈷來供應一系列的硬度。
在焊接缺陷上,高碳焊縫金屬堆積物的潛在問題經過運用發生細碎石墨,較低孔隙率和簡略機械加工的堆積物的鎳或鎳合金消耗品來防止。可是,母金屬稀釋的硫和磷含量高的鎳堆積物或許導致凝結開裂。
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發生HAZ開裂。經過預熱和緩慢的焊后冷卻下降HAZ開裂風險。因為預熱會下降焊縫和熱影響區的冷卻速度,馬氏體構成遭到克制,HAZ硬度有所下降。預熱還能夠消除縮短應力并削減變形,削減焊接裂紋和熱影響區的或許性。