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產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品價格 電議/噸 發(fā)貨期限 物流 供貨總量 884589231 運費說明 一天 長度 4000mm 寬度 1260mm 品牌 鞍鋼 材質(zhì) 65錳 厚度 0.5-280mm 運輸 專線 選購40cr鋼板電話議價來河北省保定市找眾鑫金屬材料有限公司(保定分公司),我們是廠家直銷,產(chǎn)品型號齊全,確保您購買的每一件產(chǎn)品都符合高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求,選擇我們就是選擇品質(zhì)與服務(wù)的雙重保障。聯(lián)系人:劉宇-18764099013,{QQ:1500573282},地址:[山東省聊城市]。 河北省,保定市 2022年,保定GDP為3880.3億元。(不含雄安新區(qū)及定州市)
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耐磨鋼板nm400
對不同C含量和熱處理工藝處理的中錳耐磨鋼的顯微組織和力學(xué)性能進行了研究。結(jié)果表明,C含量增加,中錳耐磨鋼的硬度增大,沖擊韌度減小。經(jīng)850℃淬火+400℃回火的中錳耐磨鋼沖擊韌度很差,沖擊功 僅為8.3 J;采用850℃淬火+600℃回火的鋼沖擊功達(dá)到19.8 J,洛氏硬度偏低, 為35.42 HRC;經(jīng)850℃淬火+200℃回火的鋼沖擊功為14.3 J,洛氏硬度達(dá)到49.78 HRC,綜合力學(xué)性能 。目前,對貝氏體和馬氏體耐磨鋼在高溫環(huán)境下的磨損性能研究較少。利用銷盤磨損試驗機,對400 HB級低合金貝氏體耐磨鋼NR400和馬氏體耐磨鋼NM400的高溫(400℃)耐磨性能進行了對比研究,利用掃描電鏡及臺階儀等對其組織及磨損表面進行分析,并對磨損機理進行了探討。結(jié)果表明:由于NR400鋼具有高硬度、較好的回火穩(wěn)定性和韌性,其磨損率小于NM400鋼的,高溫耐磨性較好;NM400鋼的磨損機理主要為磨粒磨損、氧化磨損和疲勞磨損,NR400鋼的磨損機理主要為磨粒磨損和氧化磨損。 耐磨鋼板nm450
耐磨鋼板nm500
利用掃描電鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)等試驗方法,對實驗室試制NM600耐磨鋼熱軋后淬火態(tài)鋼板在不同溫度回火后的組織和力學(xué)性能進行了觀察和測量,研究了回火溫度對組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,熱軋淬火態(tài)試驗鋼經(jīng)回火處理后,隨著回火溫度的升高,顯微組織由板條貝氏體+少量馬氏體,逐漸過渡到粒狀貝氏體+彌散的碳化物;貝氏體板條和馬氏體板條發(fā)生溶解,位錯密度降低;在溫度高于200℃時,貝氏體鐵素體板條的溶解,析出的碳化物所產(chǎn)生的強化作用已經(jīng)不再明顯,導(dǎo)致試驗鋼的各項力學(xué)性能出現(xiàn)下降。綜合分析可知,試驗鋼在200℃回火時可獲得較為優(yōu)良的力學(xué)性能。耐磨鋼板nm500
研究了3種低合金高強度耐磨鋼(NM400、NM500和高碳鋼65Mn)淬火后組織、性能和析出物情況,以及在不同角度和壓力下的沖蝕磨損性能和磨損機理。結(jié)果表明:3種耐磨鋼的組織均為馬氏體,其中NM400和NM500為板條馬氏體組織,而高碳鋼65Mn則主要為片狀馬氏體組織。沖蝕磨損試驗表明:在較小的沖蝕角度下,3種耐磨鋼的沖蝕磨損性能主要與材料的硬度有關(guān),但是在較大的沖蝕角度下,3種耐磨鋼的沖蝕磨損性能除了與硬度有一定關(guān)系外,還與材料的塑韌性有較大關(guān)系。
將低合金耐磨鋼淬火樣品在200~600℃進行不同溫度回火,采用透射電鏡(TEM)和電子探針分析儀(EPMA)研究淬火與回火樣品中碳的偏聚與碳化物析出特征。結(jié)果表明:碳的偏聚位置和碳化物形態(tài)、大小、類型及分布情況在不同樣品中存在差異;淬火馬氏體板條間存在寬為20~60 nm的殘留奧氏體薄膜,250℃回火時開始在原位置分解成連續(xù)分布的碳化物;淬火樣品中碳在非晶界位置發(fā)生輕微偏聚,回火溫度升高后易向晶界及其它界面附近偏聚;200℃回火樣品中發(fā)現(xiàn)細(xì)片狀或條狀ε碳化物,寬10~20 nm,長80~150 nm,在300℃回火后被θ滲碳體代替;350℃以上,碳化物逐漸粗化成為棒狀或球狀,500~600℃回火后球狀碳化物逐步占主導(dǎo)地位。此外,馬氏體板條局部存在少量相變孿晶。 耐磨鋼板500
耐磨鋼板nm450
垂直刮板機是港口卸船機的取料裝置,刮板機箱體在工作過程中要承受復(fù)雜的應(yīng)力、摩擦和擠壓等作用,導(dǎo)致箱體壽命很低。采用低合金高強度耐磨鋼NM360替換Q235鋼,用于卸船機垂直刮板機的制造和維修,能提高管道壽命,降低企業(yè)生產(chǎn)運營成本。以熱軋BTW中錳鋼板為實驗材料,借助ML-100磨料磨損試驗機,研究以煤泥粉為軟質(zhì)磨料和石英砂為硬質(zhì)磨料時其磨料磨損性能,利用SEM分析其磨損機制。實驗結(jié)果表明,軟質(zhì)磨料磨損工況條件下,熱軋奧氏體中錳鋼和高錳鋼的相對耐磨性低于馬氏體耐磨鋼,硬質(zhì)磨料磨損工況條件下,熱軋奧氏體中錳鋼的相對耐磨性高于高錳鋼和馬氏體耐磨鋼,因此熱軋中錳鋼更適用于硬質(zhì)磨料磨損工況;無論軟質(zhì)和硬質(zhì)磨料磨損工況,熱軋中錳鋼的加工硬化均高于熱軋高錳鋼,表現(xiàn)出更好的加工硬化性能。煤泥粉軟質(zhì)磨料對熱軋中錳鋼的磨損機制表現(xiàn)為微觀切削磨損,伴隨局部的疲勞剝落;石英砂硬質(zhì)磨料對熱軋中錳鋼的磨損機制則為典型的鑿削磨損和微觀切削磨損。
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nm360耐磨鋼板
針對大耕深旋耕復(fù)式作業(yè)旋耕刀表硬心韌的使用要求,將綠色環(huán)保的碳氮共滲工藝引入到旋耕刀制造中。考察了碳氮共滲對旋耕刀用65Mn鋼組織、硬度、沖擊韌度和摩摖磨損性能的影響。結(jié)果表明,碳氮共滲工藝處理能夠顯著提高65Mn鋼的硬度、沖擊韌度和耐磨性等力學(xué)性能,可以滿足旋耕刀的使用要求。
由65Mn鋼(/%:0.65C,0.24Si,1.00Mn,0.014P,0.006S)Φ6.5 mm盤條冷拔和軋制的2.5 mm×10mm扁鋼絲出現(xiàn)表面橫裂現(xiàn)象。通過對缺陷分析,得出由于鑄坯表面增碳,使盤條表面形成條帶狀分布的塊狀碳化物的異常組織,并在冷拔過程中異常組織處形成微裂紋,在軋制壓扁階段,微裂紋擴展、合并形成宏觀裂紋。連鑄過程中鋼液卷入保護渣富碳層會造成連鑄坯局部表面增碳。通過改進150 mm×150 mm方坯連鑄工藝,即液面波動由7~8 mm降低3~4 mm,浸入式水口插入深度由70~80 mm增至90~100 mm,保護渣粘度由0.35 Pa·s優(yōu)化成0.40 Pa·8,連鑄拉速由2.1~2.4m/min降至2.1~2.2m/min,65Mn扁鋼絲的表面橫裂紋率由原來的2.33%降至0。 65錳鋼板
對65Mn犁鏵的3種熱處理工藝進行了試驗,并對力學(xué)性能和顯微組織進行了分析。結(jié)果表明:犁鏵鹽浴爐加熱后分別用水、油、硝鹽作為淬火冷卻介質(zhì)時,隨著冷卻速度的降低,犁鏵的硬度、耐磨性、畸變量均下降,但沖擊韌性增加;采用870℃×20 min,180℃硝鹽等溫淬火和180℃×90 min回火的熱處理工藝時,淬火后的顯微組織是馬氏體組織,此時犁鏵具有 的沖擊韌性, 的變形量和良好的耐磨性,具有 的綜合力學(xué)性能。 nm360耐磨鋼板
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