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隨著保溫時(shí)間的增加,初生-Al不斷球化,淬火組織也越圓整,耐磨襯板基體合金平均晶粒尺寸為89~132m,晶粒組織的球化和粗化過(guò)程同時(shí)進(jìn)行,在590~600℃區(qū)間,有利于均勻、細(xì)小的近球形組織的形成,保溫20~40min的晶粒組織的圓度及平均晶粒尺寸較為理想,二次加熱條件下晶粒尺寸減小30~40m。 二次加熱過(guò)程中,隨著保溫溫度的升高,組織轉(zhuǎn)變速度加快,耐磨板的晶粒粗化速率常數(shù)為1196m3/s,合金中大量?jī)?nèi)生形核和固-液界面成分過(guò)冷的降低有利于上述組織的形成。在二次加熱過(guò)程中,發(fā)生了一定的球化,耐磨襯板的晶粒長(zhǎng)大能增加約50%,從而對(duì)二次加熱過(guò)程中晶粒迅速長(zhǎng)大的行為起到了顯著的作用。 的過(guò)程中,會(huì)對(duì)其編制工藝產(chǎn)生重要影響的就是它的疏密程度和粉體的體積,所以要通過(guò)相應(yīng)的方式所需的疏密程度,并且以適合的工藝進(jìn)行編制。計(jì)算結(jié)果表明,在屏蔽物核心點(diǎn)處兩種計(jì)算辦法所得的結(jié)果比較靠近,而且用簡(jiǎn)化的同軸圓來(lái)計(jì)算屏蔽物核心處的屏蔽效能是可行的;絲緯線直徑公差和根數(shù)的變動(dòng),導(dǎo)致了緯線的變型量增大,使得編制過(guò)程中極易導(dǎo)致斷絲現(xiàn)象。 由此可見(jiàn),的的疏密程度必須恰到好處才可以,絲之間的力沒(méi)有改變,緯線的變型量增大的情況下要求打緯力也要增加。正是因?yàn)槿绱耍瑴p小線之間的摩擦編制工藝的關(guān)鍵。編制過(guò)程中,較為常用的方法是正交口編制和反交口編制兩種;片小,但緯線堅(jiān)固性差,很容易顯來(lái)脫絲現(xiàn)象;而反交口編制堅(jiān)固性大,片軟而韌度,但容易顯來(lái)亮點(diǎn)。


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冷裂紋由于雙金屬耐磨板的含碳量及合金元素含量都較高,所以冷裂紋傾向比低碳調(diào)質(zhì)鋼大。雙金屬耐磨板的過(guò)熱區(qū)高碳馬氏體在低溫下的馬氏體難以產(chǎn)生自回火效應(yīng),氫脆性大,少量氫就足以導(dǎo)致冷裂。為降低接頭中的含氫量。 除采用預(yù)熱、后熱及低氫型焊接材料和焊接方法外,還應(yīng)仔細(xì)清理工件坡口周?chē)秃附z表面的油污、鐵銹,避免在高濕度或低溫環(huán)境下焊接。過(guò)熱區(qū)的脆化由于耐磨板具有相當(dāng)大的淬硬性,在熱影響區(qū)的過(guò)熱區(qū)很容易產(chǎn)生硬脆的高碳馬氏體。 冷卻速度越大,生成的高碳馬氏體就越多,脆化也就越嚴(yán)重。要雙金屬耐磨板過(guò)熱區(qū)脆化,宜采用小的焊接熱輸入,并輔之以預(yù)熱、緩冷及后熱等工藝措施。熱影響區(qū)的軟化雙金屬耐磨板熱影響區(qū)的軟化程度比低碳調(diào)質(zhì)鋼更為嚴(yán)重。 埋弧焊接雙金屬耐磨板也是所有焊接之中的一種焊接方法,也是在焊接生產(chǎn)中運(yùn)用為廣泛和成熟的焊接方法之一,雖然說(shuō)這種焊接方法在焊接當(dāng)中算是很成熟的焊接,但是在運(yùn)用當(dāng)中也不可以掉以輕心,因?yàn)樵谑┕ず附赢?dāng)中也會(huì)出現(xiàn)各種不合理的現(xiàn)象。


淬火后應(yīng)立即回火,以?xún)?nèi)應(yīng)力,韌性,組織及尺寸。為了鋼板在磨削加工時(shí)產(chǎn)生的磨削應(yīng)力,以及進(jìn)一步組織及尺寸,在磨削加工后還需再進(jìn)行一次附加回火。馬氏體淬火后的組織為馬氏體、殘余奧氏體和未溶碳化物組成。 殘余奧氏體的含量一般為6%~15%,殘余奧氏體可韌性和裂紋擴(kuò)展抗力,它的存在對(duì)材料的性能是有利的。貝氏體等溫淬火雙金屬耐磨板在230280℃等溫2~3h后淬火,其組織由下貝氏體、殘余奧氏體和未溶碳化物組成。 研究表明:貝氏體組織比常規(guī)淬火低溫回火的馬氏體組織沖擊韌性3倍左右;比相同溫度回火的馬氏體組織沖擊韌性30%~55%,斷裂韌性28%;耐磨性低于淬火低溫回火的馬氏體組織,接近或略高于相同溫度回火的馬氏體組織。 復(fù)合組織淬火為了綜合馬氏體和貝氏體的優(yōu)越性,熱處理學(xué)者研究了貝氏體一馬氏體復(fù)合組織淬火工藝,即先把雙金屬耐磨板加熱到Ac1~Accm溫度之間保溫一段時(shí)間,然后轉(zhuǎn)入冷卻能力足夠的淬火介質(zhì)(油或鹽浴)中,使工件內(nèi)?。



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