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结果表明耐磨钢板传统处理工艺的晶粒尺寸为30μm,超塑性预处理的晶粒尺寸为11μm。经超塑性预处理后耐磨钢板在保持较高塑性的同时也有较高的强度,比传统处理工艺在强度上提高3.5%,塑性提高25.7%。固溶和时效时间是制约高强耐磨钢板力学性能和热处理生产效率的主要因素。本文以 耐磨钢板为例通过高温预热装炉、云南玉溪同城分级固溶和提高时效温度等方法研究了高强度铝合金的快速热处理工艺。并结合金相组织观察、云南玉溪同城断口分析、云南玉溪同城X射线分析和力学性能测试 ,分析了快速热处理对耐磨钢板组织和性能的影响。结果表明 :①固溶时间相同时 ,分级固溶的强度高于单级固溶的强度 ,分级固溶的塑性略低于单级固溶的塑性。②分级固溶时 ,随着二级固溶时间的增加 ,材料的强度增加 ,塑性略有降低。③采用 5 0 0℃高温预热装炉、云南玉溪同城470℃ 5min +4 85℃ 9min固溶和 14 0℃ 6h +15 0℃ 1h的快速热处理工艺可以明显缩短热处理时间 ,提高生产效率 5 0 %以上。 采用金相组织观察、云南玉溪同城力学性能测试、云南玉溪同城SEM断口形貌观察及TEM等手段,研究了传统处理工艺(CT)和超塑性预处理工艺(SPPT)对耐磨钢板显微组织和力学性能的影响。




高硬度耐磨钢板是一种全厚度硬化的耐磨钢板,在滑移和剪切的工况下,特别是在矿山、云南玉溪土方和采石等领域应用中具有更长的使用寿命。 高硬度耐磨钢板是一种中碳,高硬度的耐磨板;高硬度钢板在恰当的预热条件下,按照的预热温度和切割速度,可根据传统的切割方式完成加工制造。 高硬度钢板切割注意事项: 1.切割件堆垛缓冷可降低切后裂纹的风险 2.切割后加热可以有效的防止延迟裂纹,加热温度与预热温度一致 3.氧气切割过程中工件温度会升高,工件越小升温越高,超过500度,工件会有一定程度的软化。 由于高硬度耐磨钢板具有极高的硬度,所以不建议对材料进行冷加工。 高硬度耐磨钢板的焊接,钻孔和攻丝非常困难,对设备能力要求较高。高硬度耐磨钢板的超高的机械性能是通过淬火和在必要条件下随后进行的回火获得的,温度超过250摄氏度,这种超高的机械性能是不能保持的。高硬度耐磨钢板不能用来进一步热处理。




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注意:耐磨钢板预热特别注意,要使正个钢板界面均匀受热,以免接触热源的区域出现局部过热现象。 低速切割:避免切割裂纹的另一种方法就是降低切割速度。如果无法进行整版预热,则可以使用局部预热法代替。使用低速切割方法防止切割裂纹,其可靠性不如预热。我们建议切割前先对切割带用火焰枪空泡几趟进行预热,预热温度达到100°C左右为宜。耐磨钢板 NM360/NM400/NM450/NM500其切割速度取决于钢板等级和厚度。 特别说明:将预热和低速两种火焰切割方法结合使用,可以进一步降低切割裂纹的出现几率。 切割后缓冷要求:无论对切割不见是否预热,钢板切割后的缓冷都会有效降低切割裂纹的风险。如果切割后将其带有温热的不见进行堆放,使用隔热毯将其覆盖,也可以实现缓冷,缓冷要求冷却到室温。 切割后加热要求:对于耐磨钢板的切割,切割后立即采取加热(低温回火),也是切割裂纹的有效方法和措施。钢板切厚通过低温回火处理,可以有效切割参与应力(低温回火工艺;保温时间安5min/mm) 对于切割后加热的方法,也采用燃烧枪、云南玉溪电子加热毯和节哀热炉的加热方式进行切割后的加热。




耐磨钢板激光合金强化单元体由于在成形过程中添加了合金粉末,在耐磨钢板材料表面发生了物理和化学反应,使材料的化学成分和组织结构都发生了改变,在保持了熔凝单元体高度细化特征基础上进一步得到强化。激光合金化仿生耦合修复试样与熔凝修复试样相比具有较高的抗热疲劳性能,其中耐磨钢板合金强化试样的抗热疲劳性能。具体分析了耐磨钢板仿生耦合单元体形状(点、云南玉溪本地条纹、云南玉溪本地网格)及其特征量对耐磨钢板试样抗热疲劳性能的影响规律,探讨相关机理。为了进一步提高单元体的热疲劳性能,采用激光合金化手段强化单元体,合金粉末是Co50和Fe30A,研究了合金强化单元体对修复后耐磨钢板试样康热疲劳性能的影响规律,并探讨相关机理。研究结果表明,熔凝仿生耦合单元体组织由高度细化的马氏体和残余奥氏体构成,不仅具有优良的抗热疲劳裂纹萌生能力,而且能够有效抵抗裂纹扩展,使得熔凝仿生耦合修复试样的抗热疲劳性能。研究了不同的冶炼工艺对耐磨钢板纯净度及冲击韧性的影响,简要阐述了UHP脱氧工艺的技术优势。结果表明:采用UHP+LF+VD工艺冶炼的耐磨钢板可以控制到15 ppm以下;[P]可以从0.020%降到0.010%以下,[S]可以从0.015%降低到0.005%以下,从而提高了耐磨钢板钢的纯净度及冲击韧性。


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