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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、安徽马鞍山本地条纹、安徽马鞍山本地网格)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。




值得注意的是,NM360、安徽马鞍山本地NM400、安徽马鞍山本地NM450、安徽马鞍山本地NM500等耐磨钢板可焊性较好,但对应力较为敏感,焊接过程中应注意结构设计、安徽马鞍山本地焊接顺序、安徽马鞍山本地工装使用等,避免强行组装拼焊,焊件应均衡整体拘束度,降低局部拘束应力,避免封闭类全拘束焊、安徽马鞍山本地全框架焊接、安徽马鞍山本地十字焊缝满焊和空间三轴交叉满焊,尽量减少焊接残余应力。 此外,焊缝应避开加工硬化区域,如折弯处:板厚≤10mm,可以不用预热,但环境温度≤10℃或环境湿度≥65%时,建议预热至50~80℃;板厚>10mm时,应根据环境温湿度、安徽马鞍山本地焊接接头拘束情况等,选择适当的预热温度(80~150℃)。

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