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NM500耐磨钢板的热处理,金相组织的组织及特性级及t在cFeF的固溶体,呈体立方晶格钢,如NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板、硅钢片等 溶碳量为206%,在一般情况下,具有高的塑性,在y铁中但强度和硬度低,奥氏体组织除了在高温转变时产生以奥氏体Aono的固溶体,呈面外,在常温时亦存在王不锈钢、高铬钢和高锰钢中,如奥(7/A)心立方晶格 氏体不锈钢等铁和碳的化1含碳量为6.87%、硬度很高、耐磨,但脆性很大。 因渗碳体合物(Fe3C),此渗碳体不能单独应用,而总是与铁素体混合在一起。总者多的久即、费伤签需通世紧提企责征赛在础高:遭成和即内文章N铁素体与渗碳体机械混合状的组织称为极细珠光体,它们的硬度较铁素体和奥氏物。 其片层组绿光体用织的粗细随奥(P)氏体过冷程度而异讨承受负荷时会引起应力集中,故不如索氏体组织及特性陕合金溶液含碳量在2.06%以上时,缓慢冷到1130℃。更凝固出莱氏体,当温度达到共析温度莱氏体中的奥氏转变为珠光体。因此,在723℃以下莱氏体是珠光体与,氏体与:莱氏体参碳体机械混合物(共晶混合).体的共晶莱氏体硬(>700HB)而脆,组织较粗,不能进行压力(L)加工,如白口铁。铸态含有莱氏体组织的钢有高速工具钢和Cr12型高合金工具钢等。 一般有较高的耐磨性和较好的切削性淤溶于a-Fe将中、NM500耐磨板加热到一定温度(形成奥氏体)后经迅速的过饱和的固冷却(淬火),得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。马氏体溶体,显微组织!在相变过程中,原子不扩散,化学成分不改变,但晶格发(M) 呈针叶状淬火!生变化,同时新旧相间维持一定的位向关系并且具有切后获得的不稳变共格的特征。 NM500耐磨板具有很高的硬度,而且随含碳量增加而定组织提高,但含碳量超过0.6%后的硬度值基本不变将钢件奥氏低合金钢在中温等温下获得的,一种高温转变及低温体化,快冷到一贝氏体转变相异的组织,具有较高的强韧性,硬度相同时贝氏定温度区间保体组织的耐磨性明显优于马氏体温所得光镜下分辨不清楚铁素体与渗碳体两相,渗碳体分布550~350℃ 在铁素体条之间,碳含量低时,碳化物沿条间呈不连续范围内形成的的粒状或链珠状分布,碳含量高时,碳化物呈杆状甚至上贝氏体贝氏体称为上连续状分布。 NM500耐磨板在电镜下:条状铁素体大致平行,铁素体条贝氏体,金相组间分布与铁素体轴相平行的细条状渗碳体,铁素体条内织呈羽毛状有较高的位错密度,为一束大致平行的自奥氏体晶界长入奥氏体晶内的铁素体。脆性,硬度较高其中的铁素体呈针状,而碳化物呈现极小的质点以弥是过冷奥氏散状分布在针状铁素体内,NM500耐磨板具有较高的硬度(约为40~体在 400 ~55HRC)、良好的塑性和很高的冲击韧性,其综合力学性下贝氏体240℃等温度转能比索氏体更好。因此,在要求较大的韧性和高强度相变后的产物,呈配合时,常以含有适当合金元素的中碳结构钢等温淬火黑色针状形态获得贝氏体,以改善钢的力学性能,并减小内应力和变形。耐磨钢板NM400-NM450-NM500-MN13,
耐磨钢板的加工方式;耐磨板在轧制过程的产生缺陷大致可分为原料缺陷、表面斑迹缺陷、板形缺陷和边部缺陷。所谓原料缺陷,是指由原料引起而在冷轧过程中造成并继续保持或残留下来的一些缺陷。原料缺陷通常有气泡、夹杂、铁皮压入、原料划伤和辊印等。 耐磨板斑迹缺陷,主要是由于带钢表面的轧制油和轧制时产生的铁粉吹扫不干净,轧制后残留在带钢表面所造成的。板面斑迹缺陷在钢卷退火后,在带钢表面碳化而形成黑斑,影响带钢表面质量。 耐磨板的板型缺陷主要是指连轧机产品存在的各种浪形和瓢曲。主要原因是机架负荷分配不均衡、机架间张力设定不良与工作辊辊型不合理等。这种缺陷容易造成罩退炉内发生粘结现象,对产品质量影响很大。边部缺陷主要是由于酸洗切边质量不好或带钢的塑性较差所造成的。 耐磨板用途非常广泛,同样各式各样的都有,有些地方可能需要折弯卷圈,而有些地方需要切割,都要注意了。因耐磨板是通过冶金加工使耐磨层和基板紧密结合,所以正常情况下,折弯卷圈是没有问题的,但是如果直径小于300mm会出现问题,所以不建议300mm以下卷圈。 在耐磨板切割加工中,是先钢板加工,因为钢板是在下料和划线后,才来进行切割工作的;常用的切割方式是数控火焰切割和数控水切割,数控火焰切割成本不是很高,属于初级加工,其的加工范围是3mm到100mm的钢板。而数控水切割,其主要是在要求切割不变形这一条件下使用