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①经过短短几个月的使用,发现现使用的导向板存在着严重的偏磨现象,从上而下磨损逐渐加重。终因下边缘磨损过量致使导向板失效,现役材料接触区呈楔形,丧失了导向板的作用。同时在工作中,由于导向板呈楔形,钻箱向后面倾斜,钻杆在钻孔过程中不能垂直于顶板,在打孔过程中经常会打斜眼,严重影响锚杆支护的强度;钻箱离工作台太近,且导向板呈楔形导致钻箱斜置,下落过程中钻箱很容易与工作台相撞.严重影响钻箱的使用寿命和整机的开机时间,很大程度上影响了煤矿生产速度。②从直观地发现导向板与钻架主体之间的接触表面上布满了沿摩擦方向的划痕,且有较多明显可辨的沟槽,可见钻箱工作中发生了较严重的磨粒磨损。(2)微观分析通过使用发射扫描电子显微镜对现有导向板的磨损面进行扫描电镜(SEM)观察分析。从的SEM图像可以看到导向板的接触表面上有挤压剥落的现象,同时其表面也产生了大量由切削和犁沟作用形成的沟槽。通过SEM图像并结合磨粒磨损产生的原因可以看出导向板的损伤主要是来源于磨粒磨损。同时在磨损表面还存在大量的疲劳磨损和茹着磨损的痕迹,这些都会影响现有导向板的。复合耐磨钢板
基材及焊丝的选择3.1基材的选择复合耐磨钢板的基材要求有较好的韧性和可焊性,且价格适中。根据市场调研和分析,相对其他结构钢材料,Q23s钢含碳量适中,综合性能较好,强度、湖南益阳同城塑性和可焊性都相对较佳,所以采用Q23s碳素结构钢作为复合板的基材。由于这四种Q23s钢的屈服强度和抗拉强度一样,化学成分略有差别,考虑到成本问题,我们选用Q23sA做为复合板的基材。3.2焊丝的选择通过反复试验,我们选用北京焊博焊接材料有限公司研制的药芯焊丝D9s明弧堆焊焊丝,该焊丝熔敷金属的化学成分,其熔敷金属是Cr-Fe-C型高铬合金材料,22%~27%的铬含量和3.0%~5.0%的碳含量,可以在堆焊层中形成体积分数超过50%的Cr7C3碳化物。在合金组织中碳化物是组成物中硬和的相(碳化物的显微硬度为HV1300一1800),该堆焊层组织中存在大量的碳化物相,使得在磨损过程中磨粒的压人及摩擦受到强烈阻碍。同时,共晶组织同碳化物有适宜的强度结合,可使碳化物不易脱落,相当于在强度的基体上嵌人颗粒,尤其是在施焊过程中我们采用工艺,使碳化物的生长方向垂直于板面,因此整个堆焊层具有优良的抗磨粒磨损性能。
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堆焊层硬度测试选用Q235作为基板,焊丝采用相同的焊丝D95、湖南益阳当地相同的工艺,在不同厚度δ1的基板上,堆焊不同厚度δ2的堆焊层,进行大面积(大于4.5㎡)的堆焊试验,然后对每种规格堆焊板取样进行检测,其表面硬度的平均值。板的表面硬度随着基板厚度的变化略有变化,主要是检测误差所致,但随着堆焊层厚度的增加,硬度增加较为显著;当堆焊层厚度大于4mm时,不管基板厚度如何,其表面硬度均大于57HRC,达到了板的设计要求,也满足产品对板的使用要求。6、湖南益阳当地结语采用明弧焊药芯焊丝堆焊生产复合钢板,与其他工艺方法相比,其工艺过程操作简单方便,堆焊层稀释率低,熔敷,板材整体变形小,堆焊面,强,再加工性能良好。利用该工艺技术生产的板产品,因其具有性能指标、湖南益阳当地产品质量稳定、湖南益阳当地生产成本较低、湖南益阳当地适应性强等特点,在不同的行业广泛应用,具有的市场竞争力,已经被越来越多的板生产企业采用,具有很好的社会经济效益。复合耐磨钢板