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DH32钢板的焊接性高锰钢的焊接性已在本章 节中叙述。高锰钢与异种钢的焊接性除了考虑自身的焊接性外,还要考虑下列的物理、化学和力学因素。 (一)互溶性异种金属之间互溶性存在4种方式:形成无限固溶体;形成有限固溶体;形成金属间化合物;形成机械混合物。前两种焊接性较好,后两种焊接性差。形成的金属间化合物愈多。愈难进行焊接。 金属间化合物具有很大的脆性,其数量、形状和分布状态对焊接接头性能影响很大。金属间化合物愈多,焊缝愈容易产生裂纹。高锰钢中溶于奥氏体中的碳极易受热以碳化物形式析出。 (二)氧化性异种金属的氧化性愈强,愈难进行焊接。这是因为氧化性愈强。熔焊时氧化物愈易形成,冷却时存在于晶界,降低晶间结合力。 氧化物还容易形成低熔点共晶体。高锰钢中的磷共晶或硫共晶极易产生液化裂纹。 (三)线(膨)胀系数异种金属的线(膨)胀系数相差愈大。愈难进行焊接。线(膨)胀系数大的金属热胀率大,冷却时收缩率也大;线(膨)胀系数小的金属,冷却收缩率也小。因此在结晶时焊接接头产生很大的热应力。这为焊接裂纹的产生提供了力学因素,高锰钢的线(膨)胀系数比一般钢大,在焊接时往往采用过渡接头的方式来减少这一不良影响。 (四)熔点异种金属的熔点相差愈大,愈难进行熔接。这是因为熔点低的金属达到熔化状态时,熔点高的金属仍呈固体状态,因此已熔化的金属容易渗人过热区的晶界,使过热区组织降低。当熔点高的金属熔化时,造成熔点低的金属流失,焊接接头难以焊合。 (五)导热率和热容异种金属的导热率和热容相差愈大,愈难进行焊接。金属的导热率和热容能改变焊缝的温度场和结晶条件。并影响难熔金属的润湿性能。此外,异种金属的导热率和热容相差愈大,愈易使焊缝结晶条件变坏,晶粒粗化严重。因此。对导热率和热容相差大的金属,应采用强力热源进行焊接。焊接时热源的位置应移向导热性能好的母材一侧。高锰钢的导热系数比一般钢低,所以焊接时采用直流反接或热源侧重异种钢。 (六)电磁性异种金属的电磁性相差愈大,愈难进行焊接。电磁性相差愈大。焊接电弧愈不稳定,焊缝成形容易变坏。奥氏体高锰钢是失磁钢,为提高焊接性,过渡层往往选用奥氏体不锈钢。 (七)等强度异种金属焊接时。焊缝和母材不易达到等强度。这是因为热源往往造成合金元素的烧损和燕发,使焊缝的化学成分发生变化,组织变坏和性能降低。高锰钢焊缝元家极易稀释,往往通过药皮或焊芯补充锰量。
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即通过工程处理使其容积减小。但生活垃圾的容重较小,大约为0. 3---0.5t/m, 一个日产千吨生活垃圾的城市,其垃圾容积每夭可达3000m3,一年则有100万m3,数量惊人,通过工程处理可以不同程度地减小其容积。 生活垃圾质量的减少,是以无害化和资源化为前提的,如垃圾分选并回收部分有用成分。则被分离的有用成分不再是垃圾了,剩下的垃圾变少了。又如,垃圾焚烧剩下的灰渣质盆显著小于原始垃圾的量,其余部分是水分和可燃质,通过加热和燃烧,以气态形式排人了大气,灰渣体积则一般缩减到原始垃圾的10%甚至更小.此外.如压实或对原始垃圾进行加工生产垃圾衍生燃料 (RDF ),质量变化不大,但体积大为减小,这也是垃圾处理过程减容化实例之一。 需要澄清的一点是,对于垃圾焚烧,由于减容化程度很高,一般以减容率(即焚烧后剩下的固态灰渣与焚烧前人炉垃圾的质量之比)来表示,对于达到 有关标准的焚烧炉而言.通常以灰渣热灼减率来表示焚烧的充分性,而不以减容率来表示,因为垃圾成分中灰分不易测定且随时变化,因此减容率不直观且不是一个恒量,而热灼减率则以灰渣在高温、长时间 (3h)条件下减少的质量占原始灰渣质量的百分比,这个量可以较为直接、客观地反映焚烧的充分性。 3.资源化 固体废弃物的资源化是一个较为复杂的间题,它不仅涉及技术层次上的问题,还与社会组织管理、资源分布与配置方式、市场机制等诸多因素有关。废弃物的资源化就是指通过一定的工艺措施,从废弃物中回收对人类的生产、生活有使用价值的物质和能量。粗略的说,固体废弃物中建筑垃圾的资源化价值一般很小,生活垃圾次之,大多数工业废弃物有一定的资源利用价值。
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