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南宫市宏凯硬质合金焊接材料有限公司

普通会员6
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企业等级:普通会员
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所在地区:河北 邢台
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企业概况

南宫市宏凯硬质合金焊接材料有限公司是焊丝、焊条产品专业生产加工的公司,南宫市宏凯硬质合金焊接材料有限公司主要生产耐磨焊丝、耐磨焊条、堆焊焊条、药芯焊丝、碳化钨合金焊条等,产品广泛应用于火电厂磨煤辊、煤矿机械、矿山设备、水泥磨盘衬板、冶金设备堆焊维修等,公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司于1992......

四川南充D60耐磨堆焊焊丝、焊丝

产品编号:642927427                    更新时间:2019-05-27
价格: ¥32.00

南宫市宏凯硬质合金焊接材料有限公司

  • 主营业务:耐磨堆焊药芯焊丝、不锈钢焊条、铸铁焊条、堆焊合金焊条、银焊条...
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产品详情

用FRP内筒与钢外筒一起组成套筒式新型复合材料烟囱结构。然而,玻璃钢复合材料烟囱结构的分析较为罕见,目前还没有相应的设计规范,其设计和计算较为困难。结合ANSYS有限元分析软件应用振型分解反应谱法研究钢外筒-FRP内筒复合材料烟囱结构在***作用下的动力特性和***响应,应用Tsai-Wu强度比理论对其进行了校核,并与相同结构尺寸的钢烟囱在相同***作用下的响应结果进行了对比分析,探讨该新型烟囱结构的优势与可行性,为其抗震设计提供可靠的参考。
四川南充D60耐磨堆焊焊丝、焊丝四川南充D60耐磨堆焊焊丝、焊丝
D802钴基堆焊焊条 
型号:EDCoCr-A-03 
说明:钴铬钨合金焊芯的钴基堆焊焊条,采用直流反接,堆焊金属在650℃工作仍能保持良好的耐磨性和耐腐蚀性。 
用途:用于在650℃左右工作仍能保持良好的耐磨性和耐腐蚀性的场合,或承受冲击和冷热交错的部位,如堆焊高温高压阀门及热剪刀刃等。 
熔敷金属化学成分/% 
C 0.7-1.44 Si≤2  Mn≤2 Cr 25-32 Fe≤4 W 3-6 其他≤4 余量为Co堆焊硬度HRC:≥40 

D812钴基堆焊焊条 
型号:EDCoCr-B-03 
说明:钴铬钨合金焊芯的钴基堆焊焊条,采用直流反接,堆焊金属在650℃工作仍能保持良好的耐磨性和耐腐蚀性。 
用途:用于高温高压阀门、高压泵的轴套筒和内衬套以及化纤设备的斩刀刃口等。熔敷金属化学成分/% 
C 1-1.7 Si≤2  Mn≤2 Cr 25-32  Fe≤5 W 7-10 其他≤4 余量为Co 
堆焊硬度HRC:≥44 

D822钴基堆焊焊条 
型号:EDCoCr-C-03 
说明:高碳钴铬钨合金焊芯的钴基堆焊焊条,采用直流反接,渣覆盖性好,成形美观,具有优良的耐磨、耐热、耐腐蚀性,在650℃高温也能保持这些特性。 
用途:用于牙轮钻头轴承、锅炉的旋转叶轮、粉碎机刃口、螺旋送料机等磨损部件的堆焊。 
熔敷金属化学成分/% 
C 1.75-3 Si≤2  Mn≤2 Cr 25-33 Fe≤5 W 11-19 其他≤4 余量为Co堆焊硬度HRC:≥53 

四川南充D60耐磨堆焊焊丝、焊丝
D842钴基堆焊焊条 
型号:EDCoCr-D-03 
说明:钴基4号低碳钴基铬钨合金焊芯堆焊焊条,采用直流反接,堆焊金属在800℃仍能保持良好的抗热疲劳性和耐蚀性。 
用途:用于高温条件下承受冲击和冷热交错的工件堆焊,如热锻模,阀门密封面等,具有良好的性能。 
熔敷金属化学成分/% 
C 0.5-0.5 Si≤2  Mn≤2 Cr 23-32 Fe≤5 W≤9.5 其他≤7 余量为Co堆焊硬度HRC:28-35 

四川南充D60耐磨堆焊焊丝、焊丝
 D852钴基堆焊焊条 
型号:EDCoCr-E-04  
说明:用于耐高温磨损堆焊焊条,工作温度1100℃,具有红硬性,抗烈性.也可用于高温,高压阀门热段模等,同时经受冲击和高温,耐蚀的部件. HRC≥44 

D862钴基堆焊焊条
型号:EDCoCr-E-05     
说明:适用于高温磨性磨损及细颗粒小角度冲蚀磨损工况。单层堆焊即可满足性能要求,工作温度1000℃,堆焊层硬度:20℃--HRC:64-66、工作温度600℃--HRC:48-52、工作温度800℃--HRC:38-42典型应用领域、工况及部分,炼铁、炼焦、烧洁、水泥等工作领域存在高温磨损的机械设备。 
用途:用于堆焊高温工件下服役的烧洁单辊破碎机齿冠篦板及高炉旋转布料溜槽,耐磨效果显著。 
由于材料的各向异性,与金属材料相比,玻纤增强复合材料可以通过相应的设计来更好地发挥其优势性能,复合材料机舱罩就是典型的例子。现有的机舱罩结构分析,多数只是对其承载力的检验。根据GL2010标准,利用Solid Works建立机舱罩模型,在ANSYS中对其进行刚度和强度分析。根据分析结果,综合考虑制造的限制条件,如加强筋位置、分块、成本等因素,对加强筋的尺寸和整体蒙皮的厚度进行优化。优化后的分析结果表明,考虑制造限制条件的优化分析可以更好地满足工程对刚度的要求,是值得推荐的方法。

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