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铁素体耐磨衬板在常温下冲击韧度低,当在高温长时间加热时,力学性能将进一步恶化,可能导致475℃脆化、脆性或晶粒等。奥氏体不绣钢在常温下屈强比低(40%-50%),而伸长率、断面收缩率和冲击吸收功很高。并具有高的冷加工硬化性。 某些奥氏体耐磨衬板经高温加热后,会产生相和晶界析出碳化铬引起的脆化现象。在低温下,铁素体和马氏体耐磨衬板的冲击吸收功很低,而奥氏体耐磨衬板则有良好的低温韧性。对含有百分之几铁素体的奥氏体耐磨衬板,更要注意低温下塑性和韧性降低的问题。 复合耐磨板的焊接化学冶金过程与焊接工艺有着密切的关系。改变工艺条件必然会引起冶金反应条件的变化,因而也就影响到冶金反应过程。这种影响可归结为以下两个方面:熔合比的影响熔合比可以改变复合耐磨板的焊缝金属的化学成分。 要保证焊缝金属成分和性能的性,必须严格控制焊接工艺条件,使熔合比、合理。例如,复合耐磨板在堆焊时总是焊接工艺规范使熔合比尽可能的小,以母材成分对堆焊层性能的影响。在异种钢焊接时,熔合比对焊缝金属成分和性能的影响甚大,因此要根据熔合比选择焊接材料。
碳化铬耐磨板生成晶核的条件是过冷度。在一定范围内过冷度越大,固液两相的自由能相差越多,越有利于形成晶核。焊接时的冷却速度高,容易较大的过冷度,有利于凝固过程的进行。与双金属耐磨板一样,碳化铬耐磨板熔池中的晶核也是以异质晶核(非自发晶核)为主。 熔池中存在有两种所谓现成表面:一种是合金元素或杂质的悬浮质点,由于温度高,可以成为异质晶核的难熔质点很少(在一般正常情况下所起作用不大);另一种就是熔合区附近加热到半熔化状态基本金属的晶粒表面,这个半熔化的晶粒的尺寸与构造新相形成条件,而成为新形核的表面。 也就是说,熔池凝固时主要是以半熔化的母材晶粒为晶核并长大。因此,熔池具备了有利的形核条件。焊接时,为改善碳化铬耐磨板焊缝金属的性能,通过焊接材料加入一定量的合金元素(如铝、、钛、钼等)可以作为熔池中非自发晶核的质点,从而使焊缝金属晶粒细化。 焊接热循环作用下的焊缝形成有几个重要阶段,首先是耐磨衬板的局部和填充金属熔化,然后是熔化金属由液相到固相的凝固结晶,再就是连续冷却的固态相变。熔焊方法形成的焊接熔池的凝固结晶过程是晶体生产晶核与晶核长大的过程。
在进行半自动切割时,应将导轨放在被切割衬板的平面上,然后将切割机轻放在导轨上。使有割炬的一侧面向操纵者,根据钢板的厚度选用割嘴,切割直度和切割速度。根据自动耐磨衬板切割加工及半自动切割方式的不同,各把割的距离,确定后拖量,并考虑割缝补偿;在切割过程中,割倾角的大小和方向主要以耐磨衬板厚度而定。 复合耐磨板的切割加工,有很多种加工方法可以选择,采用的切割方法不一样,切割工艺和切割结果也不一样,下面鑫州复合耐磨板就针对不同类型的切割方法做简单说明。复合耐磨板切割加工的时候主要用到的方法是火焰切割、水切割以及等离子切割。 在工业生产中,打多数企业都是整块复合耐磨板购买,然后自行切割成所需要的样式,但复杂的耐磨板切割工艺需要的切割工厂完成,或者企业不具备自行切割的能力,也需要切割工厂加工。首先介绍火焰切割,此方法在复合耐磨板切割加工的时候常用,就是把能燃烧能产生高温的染料和氧气按照一定的比例混合,燃烧的时候用高温把带切割的复合耐磨板氧化熔化,终使得耐磨板被加工成符合要求的样式。 复合耐磨板的退火将钢板加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。复合耐磨板的退火是将钢板加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后冷却的热处理方法。退火的目的,是为了组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,钢板的力学性能,残余应力;同时可降低硬度,塑性和韧性,改善切削加工性能。
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