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通過800℃加熱保溫,可以得到含有鐵素體、貝氏體和殘留奧氏體的多相組織,且含TRIP鋼中有V(C,N)析出。830℃保溫時(shí),工藝弛豫時(shí)間顯著影響鐵素體晶粒尺寸、鐵素體量以及鐵素體基體上的位錯(cuò)密度和沉淀析出量,隨貝氏體區(qū)保溫時(shí)間的延長(zhǎng),雙金屬耐磨板中殘余奧氏體體積分?jǐn)?shù)先增大后,殘余奧氏體中碳含量增多。 在相同等溫時(shí)間下,等溫溫度越高,殘余奧氏體中的碳含量越大,雙金屬耐磨板中的鐵素體、貝氏體晶界或者相界面1m以上大顆粒奧氏體發(fā)生相變,雙金屬耐磨板的抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率和強(qiáng)塑積分別達(dá)到820MPa,35%和30750MPa.%的值。 用光學(xué)顯微鏡研究耐磨襯板半固態(tài)二次加熱過程中合金的晶粒長(zhǎng)大規(guī)律和晶粒的形貌演變,淬火固定其半固態(tài)組織后,測(cè)量并統(tǒng)計(jì)出平均晶粒尺寸及合金液相體積分?jǐn)?shù),并與理論計(jì)算數(shù)值進(jìn)行比較。隨著加熱溫度的升高,相的生長(zhǎng)和球化速度變快,耐磨襯板中原位Al2O3顆粒對(duì)合金的鑄態(tài)組織沒有明顯的細(xì)化和球化作用,在接近液相線溫度(648℃)保溫30min后的鑄造組織較好,中心部位和邊部組織的差異較小。 但是在合金的二次加熱過程中對(duì)晶粒長(zhǎng)大行為具有作用,并與采用原位反應(yīng)近液相線鑄造方法制備耐磨襯板,和長(zhǎng)大規(guī)律。隨著著二次加熱溫度的升高和保溫時(shí)間的延長(zhǎng),在液相線溫度附近(630℃)保溫后耐磨襯板的錠坯中心和邊部組織均是均勻、細(xì)小的近球形組織。
碳化鉻耐磨板生成晶核的條件是過冷度。在一定范圍內(nèi)過冷度越大,固液兩相的自由能相差越多,越有利于形成晶核。焊接時(shí)的冷卻速度高,容易較大的過冷度,有利于凝固過程的進(jìn)行。與雙金屬耐磨板一樣,碳化鉻耐磨板熔池中的晶核也是以異質(zhì)晶核(非自發(fā)晶核)為主。 熔池中存在有兩種所謂現(xiàn)成表面:一種是合金元素或雜質(zhì)的懸浮質(zhì)點(diǎn),由于溫度高,可以成為異質(zhì)晶核的難熔質(zhì)點(diǎn)很少(在一般正常情況下所起作用不大);另一種就是熔合區(qū)附近加熱到半熔化狀態(tài)基本金屬的晶粒表面,這個(gè)半熔化的晶粒的尺寸與構(gòu)造新相形成條件,而成為新形核的表面。 也就是說,熔池凝固時(shí)主要是以半熔化的母材晶粒為晶核并長(zhǎng)大。因此,熔池具備了有利的形核條件。焊接時(shí),為改善碳化鉻耐磨板焊縫金屬的性能,通過焊接材料加入一定量的合金元素(如鋁、、鈦、鉬等)可以作為熔池中非自發(fā)晶核的質(zhì)點(diǎn),從而使焊縫金屬晶粒細(xì)化。 焊接熱循環(huán)作用下的焊縫形成有幾個(gè)重要階段,首先是耐磨襯板的局部和填充金屬熔化,然后是熔化金屬由液相到固相的凝固結(jié)晶,再就是連續(xù)冷卻的固態(tài)相變。熔焊方法形成的焊接熔池的凝固結(jié)晶過程是晶體生產(chǎn)晶核與晶核長(zhǎng)大的過程。
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