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NM360耐磨板其大致過程是:先用堿或洗滌劑等脫脂,在酸性液中作化學或電化學拋光,浸入含鉻配、重鉻酸鉀、偏釩酸鈉的硫酸熱溶液中進行氧化。隨時間的不同,氧化膜厚度從0.2增加到0.4,在光的干涉下可顯示出藍色、金色、紅色、綠色等,再在鉻配與硫酸的熱電解液中作電解堅膜處理(工件接陰極,陽極用鉛板),后再置于1%質量分數的硅酸鹽水溶液中煮幾分鐘作孔隙封閉而成。彩色不銹鋼色彩艷麗、柔和,色調自然并經久耐用,已廣泛用于高層建筑、家用電器、體育用品、車輛、儀表、精密機械等。
nm360耐磨板的熱處理原理主要是利用鋼板在加熱和冷卻時內部組織發生轉變的基本規律,根據這些基本規律和要求來確定加熱溫度、保溫時間和冷卻介質等有關參數,以達到改善鋼板質材料性能的目的。絕大多數耐磨板的使用是在常溫下,鋼板經加熱保溫后需進行冷卻,以獲得所需組織及性能。耐磨板的等溫轉變。當奧氏體過冷到臨界點A 以下時,就變成不穩定狀態的過冷奧氏體,隨過冷度不同,過冷奧氏體將發生三種類型的組織轉變。
堆焊層整體P含量(0.025%)超過技術要求和枝晶表面P(0.05-0.06%)、S(0.05-0.12%)含量過高是復合耐磨板堆焊層產生結晶裂紋的成分因素。堆焊層材料含有較高含量的Mo、V等碳化物形成元素和晶界弱化元素P(0.04%)、S(0.03%)是堆焊層產生再熱裂紋的成分因素。 模擬軸向熱應力峰值區位于軋輥焊縫中心,周向、徑向熱應力峰值區位于軋輥熱影響區。軸向熱應力(242MPa,1100℃)遠大于周向熱應力(171MPa,1100℃)和徑向熱應力(48MPa,1100℃)。軸向熱應力較大,且熱應力峰值區出現在軋輥焊縫中心是堆焊層發生橫向開裂的力學因素。 模擬熱應力隨著焊道寬度減小而減小,即熱應力隨焊接線能量輸入減少而減小。減小焊接線能量輸入能避免堆焊熱應力過大。隨著電解液中Zn含量的增加,沉積得到的HAP晶體的結晶度逐漸降低,晶體平均尺寸逐漸減小。當Zn含量達到25mol%(Zn/(Zn+Ca))時,沉積不再得到Zn-HAP晶體。同時隨著Zn含量的增加,涂層規則六邊形微觀形貌特征逐漸消失,涂層與鈦基體之間的結合力逐漸增大。
焊條的選擇:低強度焊接金屬(焊接金屬屈服強度低于母體材料屈服強度)?等強度焊接金屬(焊接金屬等于母體材料屈服強度)?高強度焊接金屬(焊接金屬屈服強度大于母體屈服強度)?選擇低強度焊料與選擇高強度焊料(屈服強度大于?5相比所具有的優勢:焊接金屬韌性大, 焊接接頭延伸性好,發生裂紋的可能性小。
NM360耐磨鋼板的組織試驗發現無論是磨球,鄂額板,還是錘頭等產品,鑄后在大于850℃取出空冷后都可得到以耐磨鋼板為主的組織。金屬薄膜透射電鏡分析表明,該類耐磨板條中存在高密度的位錯,板條間含有奧氏體膜。這種奧氏體膜中由于有較高的碳含量,具有高的穩定性。正是這種耐磨板的形態,使該鋼具有良好強韌性配合。
NM360耐磨鋼板的力學性能在處理后的試件上,截取各種性能試樣進行測試,可知,新型耐磨板可在大尺寸范圍內獲得較為均勻的力學性能,不僅具有高強度和硬度,而且還具有較高的韌性。該耐磨鋼板還可通過碳,硅,錳3元素的合理調配,獲得不同的強韌性配合,滿足不同的使用工況。
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