

在耐磨鋼板高速軋制過程中,由于環(huán)境溫度和軋制道次的變化,耐磨鋼板軋制油的溫度是要變化的,又因油箱內(nèi)的油溫一般都加熱到高于軋制時油的溫度,為了滿足生產(chǎn)工藝要求,故冷卻、噴射系統(tǒng)上加溫度控制系統(tǒng)來控制溫度。
該系統(tǒng)主要由冷卻器、溫度調(diào)節(jié)器、熱電阻閥、電氣閥門定位器等組成。NM500耐磨鋼板軋制油通過冷卻器I來降低油溫,其降低的幅值由調(diào)節(jié)閥控制冷卻水的流量來調(diào)整。溫度調(diào)節(jié)器將設(shè)定的油溫轉(zhuǎn)化成電信號,同熱電阻檢測的電信號進行比較后,耐磨鋼板軋制輸出電信號至電報閥門定位器的信號轉(zhuǎn)換器。
并轉(zhuǎn)化成電磁力,使噴嘴擋板移動,改變了噴嘴的背壓,使繼動器輸出的氣壓發(fā)生變化,該氣壓作用在調(diào)節(jié)閥上,使調(diào)節(jié)閥的開度發(fā)生變化,并使反饋桿擺動,當反饋彈簧產(chǎn)生反作用力與電磁力相平衡時,調(diào)節(jié)閥的開度不再變化,從而實現(xiàn)了對冷卻水流量控制,使油溫控制在設(shè)定值。
耐磨鋼板廣泛用于建筑以及鋼管行業(yè)中,屬于行業(yè)中比較重要的產(chǎn)品之一,它由低碳鋼板和合金耐磨層兩部分組成,合金耐磨層一般為總厚度的1/3-1/2。工作時由基體提供抵抗外力的強度、韌性和塑性等綜合性能,由合金耐磨層提供滿足指定工況需求的耐磨性能。
事實證明,耐磨鋼板具有優(yōu)良的低溫韌性,因此可在大型的焊接結(jié)構(gòu)件和低溫環(huán)境中使用。不僅如此,耐磨鋼板通常在操作控制上有非常多種的,特別是在廠房建設(shè)中的效果十分明顯。



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雙金屬耐磨板和硬化耐磨板是兩種很常見的耐磨鋼板,雙金屬耐磨板是指在普通鋼板的基板上通過堆焊方法復合高合金耐磨層,結(jié)合耐磨層的耐磨性能和基板的承載、變形能力和可焊接性能,耐磨層的硬度一般在HRC52-64之間。
硬化耐磨板則是指低合金鋼板在軋制過程中淬火硬化或?qū)Φ秃辖痄摪暹M行熱處理淬火硬化后的鋼板,硬度一般在HB350-500。雙金屬耐磨板的耐磨層是高合金成分,金相組織中有大量高硬度合金碳化物(HV1600左右)鑲嵌在基體上,起抗磨作用的主要的碳化物。耐磨層的實際微觀硬度遠高于測定的宏觀硬度,其強化方式與硬質(zhì)合金相同。
硬化耐磨板是整體淬火硬化,金相組織中有馬氏體使整體硬度得到提高,微觀硬度和宏觀硬度基本相同。硬質(zhì)合金和T10,即使淬火后的T12鋼和硬質(zhì)合金的宏觀硬度基本相同的情況下,硬質(zhì)合金的的耐磨性能遠高于T12鋼,原因是硬質(zhì)合金中有大量碳化物存在。
硬化耐磨板在高于250℃使用逐漸退火失去硬度,使耐磨性能大大下降。焊接過程也會是焊縫附近的硬度下降;雙金屬耐磨板的耐磨層是高合金成分,在一定的溫度下還有二次硬化的效果,一般能在650℃以下工作。
硬化耐磨板可以采用機械方法打孔,雙金屬耐磨板無法用機械方法打孔。上述這些便是這兩種耐磨板的區(qū)別之處,用戶要學會合理的運用。



經(jīng)實驗證明,沉淀強化的耐磨板在力學性能方面的顯著特點是屈服強度有大幅度提高。例如,經(jīng)過沉淀強化處理的耐磨板的屈服強度達到480-8l0MPa,屈強比為0.55-0.56;采用鑰、釩、鐵復合合金化的耐磨板,彌散強化后的屈強比為0.60-0.65。
同時,沉淀強化耐磨板的硬度和沖擊韌度也都有所提高。例如,耐磨板沉淀強化后的硬度為230-300 HBw,沖擊韌度為140-180,更重要的是上述指標的提高并不帶來塑性的顯著下降。
耐磨鋼板在1100℃水淬后,先在中溫區(qū)不同溫度保溫,后在970℃水淬后的性能。隨著中溫區(qū)保溫溫度的提高和保溫時間的延長,鋼中碳化物數(shù)量增加,沉淀強化效果增強,導致硬度有所提高。
NM360耐磨板的熱導率只有碳鋼的1/2,即使在900-1000℃高溫階段的熱導率也低于碳鋼在相同溫度的熱導率。因此,NM360耐磨板的加熱速率,特別是在低溫階段應(yīng)低于碳鋼,以避免鑄件內(nèi)部溫度梯度過于陡峭而產(chǎn)生裂紋。
壁厚為40-80mm的鑄件在700℃以下的加熱速率不應(yīng)超過100℃/h;壁厚為80-120mm的鑄件不應(yīng)超過75℃/h;壁厚超過120mm的鑄件應(yīng)小于50℃/h。在700℃以上,壁厚小于100mm的鑄件可以隨爐升溫;而壁厚大于100mm的鑄件,升溫速率不超過100℃/h。






