根部可以通过碳弧刨、铲或磨来清理。在堆焊过渡层之前,必须清除根部坡口中的任何残留物; 为了通过焊后热处理消除焊接残余应力,在选择热处理温度时应考虑底层和熔覆层热处理规范的差异;对多层膜耐蚀性的影响;底层与熔覆层界面的元素弥散是否会产生脆性相,导致钢板性能恶化,以及由于底层与熔覆层物理性能的差异导致熔覆层应力腐蚀开裂。 复合界面由直接结合区、熔化层和涡流组成,其中结合界面存在原子扩散,结合区随加工硬化发生严重塑性变形,结合面呈波浪形,有利于结合强度和抗拉强度的提高。
反向凝固工艺是德国冶金学家于1989年开发的薄带连铸工艺。该工艺允许具有一定厚度的基带穿过反向冷凝器中的钢水,使得基带表面附近的钢水可以快速冷却,并且新相在基带表面上冷凝,然后在新相仍处于半冷凝状态时进行轧制,以获得具有平坦表面和均匀厚度的热轧薄带。 这种方法是生产双金属复合材料的一种新的熔融技术,但它不同于压铸法。其基体为普通碳钢(固相),复合层为不锈钢(钢水)。
这种焊接方法的主要优点是不锈钢板中的不稳定因素在低温下趋于稳定,防止了脆性转变。同时保持较低的温度,不会出现晶间腐蚀或热裂纹。所谓的能力提升,包括耐腐蚀性、抗氧化性、使用寿命都会得到更好的改善和提升。 在这个过程中,焊接温度一般控制在80摄氏度以下。所需的焊接速度大于每分钟45至50厘米。在这个过程中,要注意很多环节的适度。除了速度和温度,焊接的宽深比要保持在1.5:1-2:1之间,保证焊接部位的厚度小于等于12 mm,接下来就是对焊缝表面进行钝化,主要是酸洗钝化。经过这一步,不锈钢中板的自抬能力就能得到保证。