加熱處理對耐磨復合板奧氏體晶粒的影響
加熱處理對耐磨復合板奧氏體晶粒的影響
采用金相定量法對加熱后耐磨復合板的奧氏體晶粒度進行測量,35板材料,對耐磨復合板在不同加熱溫度和保溫時間下的奧氏體晶粒長大規律進行了研究,并建立復合耐磨板加熱時奧氏體晶粒長大演化模型。
通過對耐磨復合板在不同溫度和應變速率下的熱壓縮實驗獲得真應力-應變曲線,其復合變質處理后的凝固組織明顯細化,且組織分布均勻,晶粒粗化的主要原因是950℃時,v、ti、nb碳氮化物數量的大大減少。
耐磨復合板中的奧氏體晶粒尺寸增大,具有較好的抗晶粒粗化能力,在1050℃左右開始粗化。在高應變速率下,發生劇烈的軟化后趨于穩定,并分析了相與相之間的反應界面。在 5 5 0~ 380℃鹽浴等溫處理時貝氏體組織轉變,復合耐磨鋼板中的fe2b呈網狀分布,而是呈斷網狀和塊狀分布。
在高溫加熱時奧氏體晶粒尺寸等值線圖可定性和定量預測奧氏體晶粒長大規律,隨保溫時間的延長呈近似拋物線形式長大,當加熱溫度為1000℃,保溫時間為60~90 min時,原奧氏體晶粒尺寸小于67μm,晶粒細小均勻,且微合金元素v充分溶解在奧氏體中。
等溫處理后耐磨復合板的的組織為無碳貝氏體+馬氏體,耐磨復合板中的奧氏體晶粒尺寸隨加熱溫度升高呈指數關系長大,在高溫加熱時具有較好的抗晶粒粗化能力。
耐磨鋼板由低碳鋼板和合金耐磨層兩部分組成
耐磨鋼板由低碳鋼板和合金耐磨層兩部分組成,合金耐磨層一般為總厚度的1/3~1/2。工作時由基體提供抵抗外力的強度、韌性和塑性等綜合性能,由合金耐磨層提供滿足工況需求的耐磨性能。
耐磨鋼板合金耐磨層和基板之間是冶金結合。通過設備,采用自動焊接工藝,將高硬度自保護合金焊絲均勻地焊接在基板上,復合層數一層至兩層以至多層,復合過程中由于合金收縮比不同,出現均勻橫向裂紋,1cr5mor板,這是耐磨鋼板的-特點。
合金耐磨層主要以鉻合金為主,同時還添加錳、鉬、鈮、鎳等其它合金成份,金相組織中碳化物呈纖維狀分布,纖維方向與表面垂直。碳化物顯微硬度可以達到hv1700-2000以上,表面硬度可達到hrc58-62。合金碳化物在高溫下有很強的穩定性,保持較高的硬度,同時還具有-的性能,在500℃以內完全正常使用。
耐磨層表現形式有窄道(2.5-3.5mm)、寬道(8-12mm)、曲線(s、w)等;主要以鉻合金為主,同時還添加錳、鉬、鈮、鎳、硼等其它合金成份,金相組織中碳化物呈纖維狀分布,纖維方向與表面垂直。碳化物含量40-60%,耐磨板型號有哪些,顯微硬度可以達到hv1700以上,表面硬度可達到hrc58-62。
耐磨鋼板主要分為通用型、抗沖擊型和耐高溫型三類;耐磨鋼板總厚度小可以達到5.5(2.5+3)mm,厚可以達到30(15+15)mm;耐磨鋼板可以卷制小直徑dn200的耐磨管道,并可加工成耐磨彎頭、耐磨三通、耐磨變徑管。
耐磨板是高強度耐磨鋼板,其具有較高的抗磨損能力,布氏硬度值達到400(hbw)主要是在需要耐磨的場合或部位提供保護,使設備壽命更長,減少維修帶來的檢修和停機,相應的減少資金的投入。
耐磨鋼板具有-耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結構進行連接,在維修現場過程中具有省時、方便等特點,盱眙板,廣泛應用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業,與其他材料相比,有-的,已經受到越來越多行業和廠家的-。
耐磨板的完全退火是為了-鋼板熱鍛、熱軋、焊接或鑄造過程中由于溫度過高而使鋼件內出現的-組織,如粗晶、魏氏組織(伴隨粗晶出現的呈方向性長大的粗大鐵素體)或帶狀組織等,使晶粒細化,提高力學性能,并降低應力和硬度。
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