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采用金相定量法对加热后耐磨复合板的奥氏体晶粒度进行测量,对耐磨复合板在不同加热温度和保温时间下的奥氏体晶粒长大规律进行了研究,并建立复合耐磨板加热时奥氏体晶粒长大演化模型。
 

通过对耐磨复合板在不同温度和应变速率下的热压缩实验获得真应力-应变曲线,其复合变质处理后的凝固组织明显细化,且组织分布均匀,晶粒粗化的主要原因是950℃时,V、Ti、Nb碳氮化物数量的大大减少。

 

耐磨复合板中的奥氏体晶粒尺寸增大,具有较好的抗晶粒粗化能力,在1050℃左右开始粗化。在高应变速率下,发生剧烈的软化后趋于稳定,并分析了相与相之间的反应界面。在 5 5 0~ 380℃盐浴等温处理时贝氏体组织转变,复合耐磨钢板中的Fe2B呈网状分布,而是呈断网状和块状分布。

 

在高温加热时奥氏体晶粒尺寸等值线图可定性和定量预测奥氏体晶粒长大规律,随保温时间的延长呈近似抛物线形式长大,当加热温度为1000℃,保温时间为60~90 min时,原奥氏体晶粒尺寸小于67μm,晶粒细小均匀,且微合金元素V充分溶解在奥氏体中。

 

等温处理后耐磨复合板的的组织为无碳贝氏体+马氏体,耐磨复合板中的奥氏体晶粒尺寸随加热温度升高呈指数关系长大,在高温加热时具有较好的抗晶粒粗化能力。




耐磨钢板使用大型中板轧机和热连轧机生产,因此生产效率高,供货速度快。产品幅面大,厚度自由组合。不锈钢覆层厚度0.5mm以上均能生产。由于受轧钢压缩比的限制,热轧生产尚不能生产厚度50mm以上的复合钢板,也不方便生产各种小批量、圆形等特殊形状的复合板。热轧复合板的优势6、8、10mm的薄规格复合板。在热连轧条件下,能够生产复合卷板,降低生产成本,满足更多的用户需求。 
在当前技术条件下,热轧工艺不能直接生产钛、铜、铝等有色金属复合板。综上所述,两种迥然不同生产工艺各具特点,同时存在和发展,满足不同用户的千差万别的需求。
 
耐磨复合板生产制作过程中还采用优异的热硫化工艺,将增韧耐磨陶瓷和橡胶硫化在一起,构成方形橡胶复合体,在依靠焊接或者高强度粘结剂黏贴(二合一)方式固定在设备的防护面上,形成坚固且有缓冲力的防磨层。
 
它结合了陶瓷的高硬度和橡胶的高缓冲及抗疲劳性能方面的优点,可以很好地解决大块物料输送过程中的设备防磨问题。橡胶的加入,除具有良好的抗磨损和防腐蚀作用外,也能防止因物料聚集造成停产和降低噪声。
 
耐磨复合板主要应用于火力发电厂的输煤、排灰系统及冶金钢铁业的输料、配料料仓、料斗等设备,可以解决因物料落差大,冲击力强,导致配料输送系统使用寿命低的问题;同时,橡胶复合衬板能扭曲、划割,适应于各种异型设备的安装。
 
耐磨复合板兼备了陶瓷的高耐磨性和橡胶的抗冲击性,适用于物料输送系统设备的防磨。如落煤斗、落煤管、球磨机进出口管等。还可适用于火力发电厂的输煤系统及冶金、钢铁系统的烧结厂的输料、配料系统的料斗、料仓等落差高、冲击大的部位上。通过改变橡胶的配方,可以获得具备特殊性能的耐磨陶瓷衬板,用于不同环境和工况的设备防磨。




耐磨钢板的冲刷磨损是非常的常见,因为雨水的冲刷是不可避免的自然损害。既然不能从源头上解决问题,我们应该采取适当的措施来将损害程度降到更低。为此,我们首先可以适当的进行耐磨钢板的整修。 
针对板材连接部位采用电热焊接的方法,良好的固定板材,尽可能的降低板材的脆性,在经受风吹雨打的时候能够不被损坏,采用独特的结构设计是非常有用的其次,针对这种冲刷带来的损害,我们可以适当的调整板材的质量,适当减轻重量会有利于减少冲刷的重力,从而降低板材的损害程度。
 
一般,我们使用的耐磨板材是采用多种合金制造而成的,还会有一些金属元素的添加,高强度的板材都是重量较大的,我们可以通过特殊的处理,来降低板材的质量,使得结构减轻,雨水拍打在板材上的力量会减弱,降低对耐磨钢板的损坏。
 
耐磨钢板主要是由一些合金元素制成的,比如说锰、硅、铬、钒、铝、钦、硼、稀土等。一般是将锰和硅先加入,因为这样可以使脱氧的作用进一步加强,而且由于它们的价格比较低,早点加入可以保证后面加入元素的收得率。
 
接着加钒和铭,它们两者的熔点都是属于比较高的,和氧能力也比较大,所以在加入金属熔液要脱氧良好,耐磨板熔液的温度不能太低,要超过1550℃。接下来依次加入铝、钦和硼,铝作为终脱氧剂加入后可以得出钢,不然的话会出现严重烧损的情况,特别是加钒、铭、钦等铁合金时。钦
 
的和氧亲和力大,熔点较高,但密度较小,所以在铝终脱氧后加入产生的效果会理想。可以直接加入炉内,也可加在钢铁熔液的液流上,随液流冲入包中。硼是属于比较容易被氧化和氮化的元素,所以加入前要对钢铁熔液充分脱氧和固氮。在一般耐磨板中,硼作为微量元素加入,用到的量不是很大。
 
稀土的加入在后面,但是一定要保证是在加铝脱氧后的情况下。如果还有其他元素,比如钨、钥、钻等一些难熔金属元素,要到这时候才可以加入。因为如果加入的早的话,也不会被氧化



 

经实验证明,沉淀强化的耐磨板在力学性能方面的显著特点是屈服强度有大幅度提高。例如,经过沉淀强化处理的耐磨板的屈服强度达到480-8l0MPa,屈强比为0.55-0.56;采用钥、钒、铁复合合金化的耐磨板,弥散强化后的屈强比为0.60-0.65。
 

同时,沉淀强化耐磨板的硬度和冲击韧度也都有所提高。例如,耐磨板沉淀强化后的硬度为230-300 HBw,冲击韧度为140-180,更重要的是上述指标的提高并不带来塑性的显著下降。

 

耐磨钢板在1100℃水淬后,先在中温区不同温度保温,后在970℃水淬后的性能。随着中温区保温温度的提高和保温时间的延长,钢中碳化物数量增加,沉淀强化效果增强,导致硬度有所提高。

 

NM360耐磨板的热导率只有碳钢的1/2,即使在900-1000℃高温阶段的热导率也低于碳钢在相同温度的热导率。因此,NM360耐磨板的加热速率,特别是在低温阶段应低于碳钢,以避免铸件内部温度梯度过于陡峭而产生裂纹。

 

壁厚为40-80mm的铸件在700℃以下的加热速率不应超过100℃/h;壁厚为80-120mm的铸件不应超过75℃/h;壁厚超过120mm的铸件应小于50℃/h。在700℃以上,壁厚小于100mm的铸件可以随炉升温;而壁厚大于100mm的铸件,升温速率不超过100℃/h。




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