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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。在600°C和800°C時效時,盡管時效時間已22h,尚未發現a相,這可能是因為時效時間短所致。此外Ni、N和C的存在,以及大量優先析出,對析出a相也有抑制作用。該鋼板1000°C時效時仍然析出較多的M23,x射線衍射分析可知鋼板在1000℃10h時效后衍射峰較全,其強線明顯可見,經電鏡觀察,此時M23蛛比較粗大和分散。
NM360耐磨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,測試結果見下面圖。由工廠試驗圖中可知,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,足不同的使用工況。
后,對于nm500耐磨鋼板比較明顯的劣質還有就是關于表面的結疤的現象,出現這種現象為主要的原因就是由于在加工的時候對于nm500耐磨板的材質添加的不均勻并且對于材質的純度也是不高的。另一個原因就是由于在加工的過程當中廠家的設備的要求是非常的有限的,對于各個方面不能夠進行很好的達標,因此非常的容易造成nm500耐磨鋼板產生疤痕的現象。
耐磨400耐磨板有多種熱處理工藝,它們適用于不同的范圍。如直接淬火和低溫回火不能細化鋼的晶粒,工件淬火變形大,堆焊耐磨400耐磨板滲碳件表面殘余奧氏大,表面硬度低。操作簡單,成本低。它用于處理變形和沖擊載荷很小的零件。適用于氣體滲碳和液體滲碳。
耐磨400耐磨板在800-850的低溫下進行預冷和直接淬火回火,可以減少工件的淬火變形,滲層中的殘余奧氏體積也可以稍微減小。堆焊耐磨400耐磨板表面硬度略有提高,但奧氏體晶粒沒有變化。它廣泛用于制造細晶粒鋼的各種工具。耐磨400耐磨板的二次淬火、冷處理和低溫回火主要用于滲碳后未加工的高合金鋼工件。滲碳和高溫回火,一次性加熱淬火,低溫回火,淬火溫度840-860,主要用于鉻鎳合金滲碳工件。
耐磨400耐磨板二次淬火和低溫回火的對策主要是改善滲層組織。當對心部性能要求不高時,可以在材料的AC1和Ac3之間淬火。當對心部性能要求高時,應在AC3以上淬火。主要用于對機械性能要求高的重要滲碳零件,特別是粗晶粒鋼。但是,滲碳后,工件需要在高溫下加熱兩次,增加了工件的變形和氧化脫碳,熱處理工藝復雜。?耐磨400耐磨板經過一次加熱淬火和低溫回火,淬火溫度為820-850或780-810;對于那些對對心部, 820-850淬火強度要求較高,對心部,低碳M和表面硬度要求較高的,在780-810淬火可以細化晶粒。適用于固體滲碳碳鋼和低合金堆焊耐磨400耐磨板工件,氣體和液體滲碳粗晶粒鋼。對于nm400耐磨板材,生產加工過程中的溫度變化將直接影響整個板材的性能。人們一直在研究耐磨板的等溫處理效果。結果表明,隨著加熱溫度的不同,nm400耐磨板的連續冷卻轉變曲線、顯微組織、相態和相似結構相態也發生變化。
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