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具有良好的鑄造性能,密度小,耐蝕、耐熱性及焊接性較好,但強度較低,不可熱處理強化。耐磨板工廠生產中常用鈉鹽等對合金液進行變質處理,達到細化晶粒,提高強度。加入Mg、Mn等元素經固溶一時效處理后,形成O等強化相以提高強度。耐磨板中的合金具有密度小、抗蝕性好、強度較高等優點,但鑄造性能較差(鎂易燃),耐熱性較低。其常用自然時效強化。耐磨板中的合金具有較高的強度和塑性,在300℃以下使用時仍能保持較高的強度,可熱處理強化,但鑄造性能和抗蝕性差,密度大。耐磨板的合金具有良好的鑄造性能和較高的強度,價格低,但抗蝕性差,熱裂傾向大,密度大。
將nm360耐磨板工件浸入含苛性鈉、亞硝酸鈉等的溫熱溶液中,使表面形成均勻致密的氧化膜。這層氧化膜可呈黑色、藍黑色、紅棕色、棕褐色等,厚度為0.6一1.5。此膜經浸油、皂化或重鉻酸鹽液鈍化處理后,具有防銹作用,且增加光澤,已廣泛用于機械零件、精密儀表和軍械制造。將耐磨板工件浸入含錳、鋅、鐵的磷酸鹽溶液中,在表面形成不溶于水的磷酸鹽多孔薄膜如Fe3(PO4)2、FeHP0等。從淺灰色到深灰色厚約3一50,呈吸附、耐蝕、減摩、絕緣的特征。磷化處理主要作為油漆的底層,以及擠壓、冷拉鋼板的表面潤滑層等。
關于耐磨板中的爐渣的熔點還有一點要說明,就是在溫度逐漸升高的過程中,爐渣先有一個由硬變軟的過程,而后才逐漸熔化,這是和金屬的熔化過程不同的。爐渣的粘度與其熔點有直接的關系:在一定的溫度條件下,爐渣的熔點越低,它的粘度就越小。為了使煉鋼板過程順利進行,必須掌握好爐渣的粘度。粘度太高時,會使反應(脫磷、脫硫、氧化、還原)過程速度減慢,甚至導致不能進行。但是爐渣太稀也不好,因為過稀爐渣其堿度偏低,脫磷、脫硫效果不好,對堿性爐襯材料侵蝕嚴重。此外,過稀爐渣在電弧沖擊下使電弧下爐渣蕩開,裸露鋼液,在氧化沸騰時也不能嚴密覆蓋鋼液,使部分鋼液和爐氣接觸,促使鋼液吸氣。氧化,保溫作用也欠佳。
耐磨鋼板將用于不同的高溫磨損工況,而時效溫度和時間對鋼板的組織和性能有較大的影響。該鋼淬火后經600°C時效,二次碳化物析出量較淬火態顯著增加,分布也較均勻。并且隨著時效時間的延長(從4一22h ),二次碳化物顆粒長大,在同一區域內具有相同晶體學位向的顆粒會接觸和合并,形成具有亞晶粒和亞晶界的粗大碳化物顆粒。具有面心立方結構的二次碳化物與同是面心立方結構的奧氏體母相間保持立方一立方晶體學位向關系。由于晶格常數是奧氏體的3倍,所以在電子衍射花樣中,兩相的同名倒易矢量的模長具有嚴格的三分之一關系。該鋼板時效溫度為800℃時,二次碳化物的總量和尺寸與600℃時效的大致相當。隨著時效時間的延長,二次碳化物的析出量、尺寸及分布狀態也無明顯變化。
NM400拉伸過程中試樣表面裂紋是由沿晶開裂的微裂紋 引起的,可能形成于軋制結束后鋼板在冷床上冷卻和切割兩個工序。沿晶界分布的夾雜物弱化了晶界,在內應力的作用下,晶界夾雜物充當了裂紋源。形成的裂紋在 后續淬火加熱過程中出現高溫氧化和輕微脫碳特征。 對其進行力學性能測試,其抗拉強度達到1360Mpa,屈服強度達到1240Mpa。B24S型耐磨鋼板熱軋狀態下的微觀組織為貝氏體組織和索氏體組織, 組織較均勻細小,有碳化物和夾雜物析出,對夾雜物進行能譜分析得知主要為氮化鈦。
B24S型耐磨鋼經過淬火處理后的顯微組織為板條馬氏體和貝氏體,高強度 的馬氏體和具有較好強韌性的貝氏體使得材料具有高的抗拉強度和屈服強度。過冷奧氏體在冷卻的過程中,相變產生的貝氏體束對原始的奧氏體晶粒進行分割細化, 在隨后進行的馬氏體相變過程中得到細小的馬氏體板條束,提高了B24S型耐磨鋼板的抗拉強度和屈服強度。淬火后的回火溫度跟材料的強度和屈服強度成反比, 回火溫度越高,B24S型耐磨鋼的抗拉強度和屈服強度逐漸降低。顯微組織中的貝氏體含量影響著材料的力學性能。隨著貝氏體含量增加,馬氏體含量減少,并且 下貝氏體相互搭接,對原始奧氏體晶粒的有效分割作用減弱,導致B24S型耐磨鋼板的抗拉強度和屈服強度逐漸降低。
低性能耐磨鋼板技術:熱處理對低合金耐磨鑄鋼組織和力學性能的影響主要研究了均勻化對低合金耐磨鋼板組織的影響、淬火溫度和時間以及回火溫度對低合金耐磨鋼組織和力學性能的影響、 回火溫度對沖擊斷口的影響、并初步探討了熱處理工藝對耐磨鋼組織和性能影響的規律。實驗結果表明:均勻化可以鑄造過程中產生的枝晶間偏析。940℃淬 火+260℃回火的熱處理制度獲得的綜合性能佳,硬度為48HRC,V型缺口試樣-40℃的低溫沖擊韌性值達24J。試耐磨鋼板組織為板條馬氏體+薄膜 殘余奧氏體+彌散細小碳化物。(澆鑄過程中含硼合金組織發生脆化,導致性能嚴重惡化,失去本課題的研究意義合金元素對耐磨鑄鋼組織和性能的影響主要研究 碳、鎳、釩合金元素對組織和性能的影響以及合金元素對淬透性的影響。耐磨鋼板在相同的熱處理制度下,隨碳含量增加,組織中碳化物數量增多,試樣硬度增加低 溫沖擊韌性降低;鎳元素的加入使組織中馬氏體板條束有效寬度增加,殘余奧氏體量增多,顯著增高低溫沖擊韌性;釩增加了組織中以碳化物數量,提高試樣硬度。 溶于奧氏體的元素鎳、錳、碳增加淬透性;而碳化物形成元素鉻、釩降低鋼的淬透性。
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
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