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在大氣中,復(fù)合耐磨板的表面粗糙程度越低,耐磨板的耐蝕性越好,一般解釋為表面越光滑,表面的沉積污染物越少,而且在雨水的沖刷下極易,點蝕難以在表面形成;同時,表面越粗糙,不僅沉積的污染物越多,而且在大氣中的Cl-等也越易附著。 鈦(Ti):縮小奧氏體相區(qū)元素,是強碳化物形成元素,與氮的親和力極強。固溶狀態(tài)時,固溶強化作用極強,但同時降低固溶體的韌性。雙金屬耐磨板的回火性,并有二次硬化作用。鈦能改善耐磨板的熱強性,耐磨板的抗蠕能及高溫持久強度;有防止和減輕不銹耐磨板晶間和應(yīng)力腐蝕作用。 由于細化晶粒和固定碳,對耐磨板的焊接性有利。鎢(W):鎢能耐高溫,而且溶于雙金屬耐磨板中會與碳形成碳化鎢,能耐磨板的強度。有二次硬化作用,增加耐磨性。鎢使耐磨板具有紅硬性,因此鎢是高速工具耐磨板中的主要合金元素。 鈮(Nb):雙金屬耐磨板的熱強性。鈮與碳、氮、氧都有極強的結(jié)合力,并與之形成相應(yīng)的極為的化合物,因而能細化晶粒,降低耐磨板的過熱性和回火脆性。有極好的抗氫性能。硼(B):硼的顯著作用是雙金屬耐磨板的淬透性。
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運用低速切開辦法避免切開裂紋,其可靠性不如預(yù)熱。咱們主張切開前先對切開帶用火焰空跑幾趟進行預(yù)熱,預(yù)熱溫度到達120C左右為宜。其切開速度取決于復(fù)合耐磨板等級和厚度。需要注意的是:將預(yù)熱和低速切開辦法聯(lián)系運用,能夠進一步下降切開裂紋的呈現(xiàn)概率。 1)切開后緩冷的請求:不管復(fù)合耐磨板切開前是不是預(yù)熱,切開后的緩冷都會有用下降切開裂紋的危險。將切開后帶有溫?zé)岬牟考M行堆積,運用隔熱毯將其覆蓋,可完成緩冷至室溫。2)切開后加熱的請求:在厚復(fù)合耐磨板切開后當(dāng)即進行加熱,能夠有用切開應(yīng)力,也是避免切開裂紋的有用辦法和辦法。 采用光學(xué)顯微鏡、透射電子顯微鏡、X射線衍射儀及電子背散射衍射等實驗,研究了等溫處理對組織和力學(xué)性能的影響,測定了不同加熱溫度下雙金屬耐磨板的連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變(CCT)曲線,并對耐磨板微觀組織、物相及相似結(jié)構(gòu)相進行了表征。 隨著退火溫度的升高,雙金屬耐磨板中鐵素體相比例降低,貝氏體相比例升高,殘余奧氏體直徑在2~3m之間,以橢圓狀和細條狀分布在鐵素體晶界及晶內(nèi)。拉伸變形初期奧氏體轉(zhuǎn)變較快,拉伸變形后期奧氏體轉(zhuǎn)變較慢,當(dāng)加熱溫度由奧氏體化溫度降低到兩相區(qū)內(nèi)較高溫度時,CCT曲線中鐵素體轉(zhuǎn)變區(qū)左移。
對于w(Ni)在4%-7%的低碳馬氏體耐磨襯板以及超級馬氏體耐磨襯板,在淬火后(通常采取空冷)形成低碳馬氏體,在回火加熱到As(低于Ac1)以上時,將發(fā)生M的你轉(zhuǎn)變。這種組織不同于Ac1溫度以上轉(zhuǎn)變形成的奧氏體,也不同于從高溫冷卻時殘留的奧氏體,因此稱為逆變奧氏體。 這種組織富碳富鎳,具有良好的組織溫度性,通常彌散分布于低碳馬氏體基體,具有明顯的強韌化作用。焊接特點對于Cr13型和馬氏體耐磨襯板來講,高溫奧氏體冷卻到室溫時,即使是空冷,也轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,出明顯的淬硬傾向。 由于焊接是一個快遞加熱與快速冷卻的不平衡冶金過程,因此,此類焊縫及焊接熱影響區(qū)焊后的組織通常為硬而脆的高碳馬氏體,含碳量越高,這種硬而脆傾向就越大。當(dāng)焊接接頭的拘束度較大或氫含量較高時,很容易導(dǎo)致冷裂紋的產(chǎn)生。 與此同時,由于此類鋼板的化學(xué)成分使其組織位于舍夫勒M與M+F相組織的交界處,在冷卻速度較小時,近縫區(qū)及焊縫金屬會形成鐵素體及沿晶析出碳化物,使接頭的塑韌性顯著降低。因此,在采用同材質(zhì)焊接材料焊接此類馬氏體鋼板,為了細化焊縫金屬的晶粒,焊縫金屬的塑韌性,焊接材料中通常加入少量的Nb、Ti、Al等合金化元素,同時應(yīng)采取一定工藝。
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