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耐磨襯板的合金經熱處理后組織均勻,析出相數量增多且更加細小彌散;熱處理后合金硬度和抗壓強度降低、相對壓縮率增加、塑性改善,其綜合力學性能;熱處理后合金的電化學腐蝕極化曲線特征值發生顯著變化,Icrit和鈍化電流顯著增大,擊穿電位Eb增加,表明合金耐腐蝕性能增強。 硬度測試、壓縮試驗及電化學腐蝕等,研究熱處理對耐磨襯板材料的金相組織和性能的影響。采用電子束熔化焊、電子束熔-釬焊和電子束阻隔熔化焊方法來實現耐磨襯板與異種金屬之間的連接。研究發現耐磨襯板連接界面處產生的脆性金屬間化合物是影響接頭性能的關鍵因素。 采用電子束直接熔化焊時,接頭界面會產生貫穿性裂紋導致焊縫直接斷裂。電子束熔-釬焊中利用熔化的不銹鋼潤濕未熔化的合金母材,有效控制了液-固界面反應,實現冶金結合。在耐磨襯板的合金與反應區形成厚度20m的擴散層,在接頭中未發現有金屬間化合物相的產生。 電子束熔釬焊接頭的抗拉強度達到200MPa。當Ti質量分數由0增加至0.28%~0.38%范圍內時,夾雜物得到有效細化,尺寸小于2m的夾雜物比例大幅度,促進了針狀鐵素的形核。當Ti過量時,小于2m的夾雜物比例迅速降低,貝氏體轉變成為主導。
焊接性除1Cr17Ni2外,0Cr13Ni4Mo、0Cr14Ni6Mo以及00Cr13Ni00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni6Mo等均有優良的焊接性能,這與這些鋼 在馬氏體鉻鋼板基礎上,降碳加鎳、鉬后,在回火狀態下,鋼中產生一定量的逆轉變奧氏體,了焊接時的晶粒長大,降低了鋼的淬硬性,了塑、韌性,防止了冷裂紋的形成有關。 00Cr13Ni5Mo也有優良的耐磨蝕性能,00Cr13Ni5Mo特厚板(約200mm)已用于國內水電工程中的轉輪和轉輪下環等。冷成型性此類鋼板的屈服強度高,冷加工硬化傾向大,一般不用于冷加工成型用途。這些低碳超低碳馬氏體雙金屬耐磨板可以采用耐磨板通用的焊接方法進行焊接,焊前一般不需預熱,焊后在必要的情況下才進行熱處理。 為了保證良好的綜合性能和焊接性,低合金調質復合耐磨板的碳含量0.18%。含有較高的Ni、Cr,具有高強度,是具有優異的低溫韌性。添加一些合金元素,如Mn、Cr、Ni、Mo、V、Nb、B、Cu等,是為了復合耐磨板的淬透性和馬氏體的回火性。 采用了的冶煉工藝,S、P等雜質明顯降低,O、N、H含量低。高純潔度使這類復合耐磨板焊接HAZ具有優異的低溫韌性。經淬火+回火的組織是回火索氏體,焊接過程發生自回火,脆性小,具有良好的焊接性。QT復合耐磨板的熱處理工藝:奧氏體化淬火回火,回火溫度越低,強度級別越高,但塑性和韌性降低。
隨著保溫時間的增加,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程同時進行,在590~600℃區間,有利于均勻、細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。 二次加熱過程中,隨著保溫溫度的升高,組織轉變速度加快,耐磨板的晶粒粗化速率常數為1196m3/s,合金中大量內生形核和固-液界面成分過冷的降低有利于上述組織的形成。在二次加熱過程中,發生了一定的球化,耐磨襯板的晶粒長大能增加約50%,從而對二次加熱過程中晶粒迅速長大的行為起到了顯著的作用。 的過程中,會對其編制工藝產生重要影響的就是它的疏密程度和粉體的體積,所以要通過相應的方式所需的疏密程度,并且以適合的工藝進行編制。計算結果表明,在屏蔽物核心點處兩種計算辦法所得的結果比較靠近,而且用簡化的同軸圓來計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的變動,導致了緯線的變型量增大,使得編制過程中極易導致斷絲現象。 由此可見,的的疏密程度必須恰到好處才可以,絲之間的力沒有改變,緯線的變型量增大的情況下要求打緯力也要增加。正是因為如此,減小線之間的摩擦編制工藝的關鍵。編制過程中,較為常用的方法是正交口編制和反交口編制兩種;片小,但緯線堅固性差,很容易顯來脫絲現象;而反交口編制堅固性大,片軟而韌度,但容易顯來亮點。
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