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不同的冷卻速度對(duì)熱影響區(qū)的硬度沒有顯著的影響,具有良好的的焊接性,該類鋼板經(jīng)淬火和一次回火或二次回處理后,由于韌化相逆變奧氏體均勻彌散分布于回火馬氏體基體,因此,具有較高的強(qiáng)度和良好的塑韌性,出強(qiáng)韌性的良好匹配。 對(duì)于低碳以及超級(jí)馬氏體耐磨襯板,由于其w(C)已降低到0.05%、0.03%、0.02%的水平,因此從高溫奧氏體狀態(tài)冷卻到室溫時(shí),雖然也全部轉(zhuǎn)變?yōu)榈吞捡R氏體,但沒有明顯的淬氫傾向。與此同時(shí),其抗腐蝕能力明顯優(yōu)于Cr13型馬氏體鋼板。 不平衡交流波形,該波形在焊接復(fù)合耐磨板時(shí)可以提供足夠的清理作用,但是在耐磨板上可能會(huì)產(chǎn)生較多的熱量,采用不平衡交流波形進(jìn)行焊接的效果比直流正接和直流反接好。不平衡脈沖波形。與不平衡交流波形相似,脈沖波形在焊接復(fù)合耐磨板時(shí)也能提供清理作用,同時(shí)焊接電流的快速升降還可以保持電弧。 帶有上坡和下坡的脈沖電流波形。該波形可以提供焊接開始時(shí)的上坡電流、的焊接電流和焊接停止時(shí)的下坡電流。下坡電流波形要求后的焊接熔池被填滿,不存在弧坑。應(yīng)注意的是,上坡電流和下坡電流的劃分與陡峭特性的焊接電源有關(guān),與焊接開始和停止時(shí)的電流形狀有關(guān)。
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運(yùn)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(duì)切開帶用火焰空跑幾趟進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱溫度到達(dá)120C左右為宜。其切開速度取決于復(fù)合耐磨板等級(jí)和厚度。需要注意的是:將預(yù)熱和低速切開辦法聯(lián)系運(yùn)用,能夠進(jìn)一步下降切開裂紋的呈現(xiàn)概率。 1)切開后緩冷的請(qǐng)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(huì)有用下降切開裂紋的危險(xiǎn)。將切開后帶有溫?zé)岬牟考M(jìn)行堆積,運(yùn)用隔熱毯將其覆蓋,可完成緩冷至室溫。2)切開后加熱的請(qǐng)求:在厚復(fù)合耐磨板切開后當(dāng)即進(jìn)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(shí)驗(yàn),研究了等溫處理對(duì)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(duì)耐磨板微觀組織、物相及相似結(jié)構(gòu)相進(jìn)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(xì)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(shí),CCT曲線中鐵素體轉(zhuǎn)變區(qū)左移。
其他合金元素的影響W和Mo的作用相似,它既可溶入固溶體形成固溶強(qiáng)化,又可生成碳化物產(chǎn)生彌散強(qiáng)化,W和M0的復(fù)合作用對(duì)熱強(qiáng)性更有效。Ti是強(qiáng)碳化物形成元素。Ti在耐磨襯板中,通過形成極細(xì)小而又彌散分布的碳化物和金屬間化合物,來達(dá)到熱強(qiáng)性的目的。 碳化鉻耐磨板中的硫和磷,除在易切削耐磨板中作為合金元素外,一般是作為有害雜質(zhì)對(duì)待的。標(biāo)準(zhǔn)中一般規(guī)定,[S]0.030%,[P]0.035%。硫硫在碳化鉻耐磨板中的溶解度很低,室溫下0.01%,過量的硫?qū)⒋罅啃纬闪蚧锓墙饘賷A雜。 硫可與耐磨板中的鐵、鎳等形成低熔點(diǎn)(<1000℃)的共晶并沿晶界分布。在碳化鉻耐磨板的熱加工過程中,由于硫化物共晶已呈熔融狀態(tài),常常導(dǎo)致鋼板的熱塑性下降并引起沿晶界的開裂。輕則表面缺陷增加,磨削量加大,成才率降低,重則造成大量廢品。 硫可增加鋼板的易切削性,但硫的加入將顯著降低鋼板的耐點(diǎn)蝕性。在具有特殊要求的級(jí)和尿素級(jí)碳化鉻耐磨板中,對(duì)鋼板中硫含量規(guī)定應(yīng)0.010%或0.015%,實(shí)際控制都希望在0.005%。磷磷在耐磨板中有相當(dāng)?shù)娜芙舛取?
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