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當復合耐磨板中心在水中冷卻到350~450℃后,再轉入油中冷卻。以防止奧氏體分解為上貝氏體組織。為了防止產生淬火裂紋,施行間隙冷卻。對于大、中型耐磨板應適時從水中提出,進行空冷。空冷的,大型耐磨板進行兩次,中型耐磨板進行一次。 空冷的時間大型耐磨板1~2min,中型耐磨板0.5~1min。對于大中型耐磨板,次入水冷卻的時間應為3~4min,以保證鋼板的冷卻效果。對于P20大中型復合耐磨板應先在水中冷卻3~4min,然后轉入油中。對于小型耐磨板必須進行水-油雙液淬火。 雙金屬耐磨板的時效溫度與Be的含量有關,含Be小于2%(質量分數)的合金可進行時效處理,對于Be大于7%(質量分數)的合金,時效溫度為320~400℃,保溫時間1~3低于0.5%(質量分數)的高導電性電極合金,由于溶點升高,時效溫度為410~490℃,保溫時間1~3h。 近年來還發展出了雙級和多級時效,即先在高溫短時時效,爾后在低溫下長時間保溫時效,這樣做的優點是性能且變形量減小。為了雙金屬耐磨板時效后的尺寸精度,可采用夾具夾持進行時效,有時還可采用兩段分開時效處理。
按產生的原因不同,鑄造應力主要分為熱應力和收縮應力兩種。熱應力雙金屬耐磨板在凝固和冷卻過程中,不同部位由于不均衡的收縮而引起的應力,稱熱應力。在這里討論的熱應力,主要是指耐磨板在冷卻過程中,由于溫度不同而引起不均衡收縮所產生的應力。 現以框形耐磨板來說明熱應力的形成過程。該雙金屬耐磨板由一根粗桿工和兩根細桿Ⅱ組成,上部表示桿I和桿Ⅱ的冷卻曲線,T臨表示金屬彈塑性臨界溫度。當耐磨板處于高溫階段時,t0~t1間兩桿均處于塑性狀態。盡管桿工和桿Ⅱ的冷卻速度不同,收縮不一致,但兩桿都是塑性變形,不產生內應力。 繼續冷卻到t1~t2間,此時桿Ⅱ溫度較低,已進入彈性狀態,但桿I仍處于塑性狀態。桿Ⅱ由于冷卻快,收縮大于桿工,在橫桿的作用下將對桿工產生壓應力而桿I反過來對桿Ⅱ施以拉應力。處于塑性狀態的桿I受壓應力作用產生壓縮塑性變形,使桿工、Ⅱ的收縮趨于一致,此時不產生應力。 當進一步冷卻至t2~t3間,桿工和桿Ⅱ均進入彈性狀態,此時桿I溫度較高,冷卻時還將產生較大收縮,桿Ⅱ溫度較低,收縮已趨停止,在后階段冷卻時,桿工的收縮將受到桿Ⅱ的強烈阻礙,因此桿I受拉應力,桿Ⅱ受壓應力。到室溫時形成殘余應力。
從鍛造的性能來說,硬質復合耐磨板是較難改鍛的板材。燒結成形后的硬質耐磨板坯料,在鍛造前需進行球化退火,以殘余應力,球狀珠光體,便于鍛造的進行。應將退過火的鍛坯上的尖角和棱角磨成圓角。錘頭、錘砧、工具和胎模等使用前需經預熱。 鍛造加熱速度不宜過快,保溫時間不宜過長,坯料應在爐中經常,確保加熱均勻。硬質復合耐磨板坯料加熱后,需經適當冷卻,待其溫度下降大約50℃后開始鍛造。變形量不宜過大,鍛造比一般2,注意采用二輕一重的操作要領。 終鍛溫度控制在900℃為宜。硬質復合耐磨板鍛造的初1~3火次,一般是進行鐓粗和拔長,拔長宜盡量在V形鐵砧或胎模中進行。待鍛透后再逐步改變坯料的形狀和尺寸。GT3TLMW50、GW50硬質耐磨板該類合金脆性大,在鍛造過程中應以多向應力、單向變形的鍛造方式較為合適。 鍛造中采用二輕一重的原則,鍛造比可取2。自由鍛時每火徑向變形取6%~15%,模鍛時每火軸向變形取15%~25%,鍛坯越大,相應的變形越小。DT硬質復合耐磨板其顯微組織具有硬質顆粒均勻彌散分布,顆粒尺寸細小,而GBTLMW50等硬質復合耐磨板中的硬質顆粒的分布呈明顯的聚集狀態,均勻度較差。
電纜軟線通常是絕緣橡膠軟線,其長度應盡量短些。焊機輸出端至復合耐磨板前端的電路長度對電壓下降有影響,該長度越短則電壓下降越小。因此連接電纜應盡量短些,這對防止電壓下有效。電纜軟線的截面應盡量粗些。 電纜的截面積越大,電壓下降越小,但的電纜線較重,無性,操作困難,如電弧焊,電纜的截面超過70mm為限。由電源至焊這段電路的電纜不常移動,其電纜要粗些,而靠近焊這部分的電纜要細些,便于操作。電纜軟線的散熱性要好。 當電纜軟線通過焊接電流時會,散熱性不好,電纜軟線的溫度會升高,電壓下降顯著。杜絕電纜軟線打卷現象。電纜軟線的多余部分處理不適當,會引起很大的電壓下降,必須把多余的電纜軟線都要按原卷的順序平滑匹配,每卷一圈的方向不要有打卷和卷倒的,如有應及時改正。 耐磨襯板焊接時,由于電壓下降會得到得不到充分的焊接電流,或者焊接耐磨襯板時電流時高時低,給焊接工作造成困難,焊接耐磨襯板時電壓下降的原因和防止方法主要有:焊接變壓器的功率。長期使用的焊機功率會降低,當施焊時容易產生電壓下降或電壓變動,其功率介意在一次側繞組并列適量的電容器或者更換新的變壓器。
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