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  淬火后應(yīng)立即回火,以內(nèi)應(yīng)力,韌性,組織及尺寸。為了鋼板在磨削加工時產(chǎn)生的磨削應(yīng)力,以及進一步組織及尺寸,在磨削加工后還需再進行一次附加回火。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展抗力,它的存在對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)?。




  夾雜物中心以氧化物為主,外層包裹物為MnS。隨著Ti質(zhì)量分數(shù)的增加,夾雜物中Mn、Si等元素,Al、Ti、0質(zhì)量分數(shù)增加,夾雜物中心的氧化物以MnO、Si0Al20,、MgO的次序逐漸轉(zhuǎn)移至邊緣,終被TixOy取代。此過程中,夾雜物由Mn-Si-O轉(zhuǎn)變?yōu)門i-Mn-Al-O,后轉(zhuǎn)變?yōu)門i-Al-O,并且對于針狀鐵素體形核而言,完成了無效夾雜物一有效夾雜物一無效夾雜物的轉(zhuǎn)變。   辦法與一般低碳和低合金鋼的切開相同簡略,但在切開復(fù)合耐磨板時,需避免耐磨板切開時裂紋的發(fā)生,切開時應(yīng)遵從以下主張:切開裂紋:復(fù)合耐磨板切開裂紋類似于焊接時發(fā)生氫致裂紋,假如鋼板切邊發(fā)生裂紋,將會在切后24小時至幾周內(nèi)才呈現(xiàn)。   因而,切開裂紋歸于性裂紋,耐磨鋼板厚度和硬度越大,呈現(xiàn)切開裂紋的傾向性就越大。預(yù)熱切開:避免復(fù)合耐磨板切開裂紋有用的辦法,即是在切開前進行預(yù)熱。在進行火焰切開前,鋼板一般都要預(yù)熱,其預(yù)熱溫度高低首要取決于耐磨鋼板質(zhì)量等級和板厚,預(yù)熱辦法可采用火焰燒、電子加熱墊進行,也能夠運用加熱爐加熱。   為斷定耐磨板的預(yù)熱作用,應(yīng)在加熱門外表測驗溫度。注意:預(yù)熱時,要使全部復(fù)合耐磨板界面均勻受熱,避免觸摸熱源的區(qū)域呈現(xiàn)部分過熱景象。假如無法進行整板預(yù)熱,則能夠運用部分預(yù)熱法代替。低速切開:避免切開裂紋的另一種辦法即是下降切開速度。



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  回火溫度:320℃,時間要充分,回火后油冷,回火脆性。處理是注意工件變形,是有防變形工裝。是壓淬壓回。雙金屬耐磨板易過熱,注意加熱溫度和保溫時間。建議加熱820度,適當保溫。回火溫度:320℃時間要充分。   硬度:45-48HRC.使用性能較好。鹽浴NaCl:BaCl=3:7左右即可加熱溫度820,時間30秒/mm(mm指零件有效厚度),油冷?;鼗饻囟?80,空氣爐時間2小時,硝鹽爐時間30分鐘(只供參考,具體溫度及時間看要求而定)綜上所述:雙金屬耐磨板溫度要合理進行控制,掌握住合適溫度,靈活對情況做成相關(guān)處理!。   雙金屬耐磨板高頻感應(yīng)加熱設(shè)備包括:高頻淬火、高頻焊接與高頻熔煉等。它們的功率都較大;一般為數(shù)十千瓦,可達100千瓦。它們的主要結(jié)構(gòu)有振蕩部份,輸出變壓器、饋線和加熱感應(yīng)圈等部份。由于有很強的交變電流通過設(shè)備的變壓器、饋線和加熱感應(yīng)圈;因而在其周圍產(chǎn)生很強的磁場和由它激發(fā)的感應(yīng)電場。   設(shè)備本身是強的高頻系統(tǒng),在近區(qū)還有一定的交變靜電場,因此可以看出,對雙金屬耐磨板高頻感應(yīng)加熱設(shè)備的衛(wèi)生防護,主要是防護近區(qū)的交變磁場和靜電場。雙金屬耐磨板高頻感應(yīng)加熱設(shè)備設(shè)備的主要場源的高頻變壓器、饋電線和加熱感應(yīng)圈等,由于振蕩電路裝在機箱內(nèi),是很的。



  利用金相、透射電子顯微鏡研究了不同回火溫度對復(fù)合耐磨板的顯微組織與力學(xué)性能的影響,研究了氫在耐磨板中的擴散行為,用電子探針分析了熱變形復(fù)合耐磨板微觀組織中的碳濃度分布,同時結(jié)合慢應(yīng)變速率拉伸實驗研究了復(fù)合耐磨板的氫脆性。   復(fù)合耐磨板回火后組織變化明顯,碳含量較高和晶粒顯著細化作用使抗拉強度從1300MPa級到了1500MPa級,形變誘導(dǎo)鐵索體晶粒中的碳含量明顯過飽和。當擴散反應(yīng)達到平衡態(tài)時,原子位移平均平方代換與反應(yīng)時間成線性關(guān)系,隨著焊后冷速的降低,冷卻過程中逸出的氫增多。   通過試樣充氫后放置試驗,發(fā)現(xiàn)擴散氫量不受焊道數(shù)量的影響,在100~200℃保溫時,復(fù)合耐磨板中逸出氫的總量變化不大,但逸出時間隨溫度的升高而明顯縮短。在形變誘導(dǎo)鐵素體相變過程中,碳沒有發(fā)生明顯的從鐵素體向奧氏體擴散,當溫度低于580℃熱壓退火處理時,擴散層厚度隨Si含量的增加先急劇減小然后增大,其氫脆性也明顯增加。   從熱力學(xué)的角度分析,在高于奧氏體-鐵素體平衡轉(zhuǎn)變溫度Ae3變形,在復(fù)合耐磨板基體晶界上嚴重偏析,生成Al-Cu相中脆的相(Al2Cu)。原子在x與y矢量方向擴散速度相近,且遠大于z方向擴散速率,變形存儲能的作用終降低了體系相變后的自由能,當溫度高于580℃時,擴散層的厚度隨Si含量的增加而增加。




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