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改造前:原裝吊具采用Q235材料圓鋼制作,每鉤可以吊掛4個零件進行拋丸處理,生產效率不能滿足要求;另外由于吊具材料的選用不合適,使用時間往往在一個月左右,需要制作備用的吊具作備件,占用了大量的資金。
改造后:使用軋制高錳鋼板作吊鉤材料,整體為焊接結構,吊具中心采用十字拉筋結構,外圓采用16mm厚高錳鋼板滾制而成,圓周均勻分布6個高錳鋼板割制而成的吊鉤,根據清理不同的鑄件可以更換相應的吊鉤如圖3所示。生產效率50%,使用壽命在3a以上。按照兩班工作制計算,壽命在15000h左右。在使用過程中發現割制的吊鉤旋轉角度受到一定的限制,影響拋丸效果,和鋼材供應商商量后,決定后續的吊具選用φ30高錳鋼棒材制作,效果更好。
高錳鋼板隨著冷軋變形量增加,Mn13的強度、山東萊蕪表面硬度及屈強比都明顯增加。《高高steel》當變形量由0增加至38.3%時,鋼的抗拉強度、山東萊蕪表面硬度(HB)值和屈強比分別由1 030 MPa,305和0.50提高至1 450 MPa,460和0.79,同時伸長率由28%降至2.5%。Mn13加工硬化過程中,沒有發生馬氏體轉變,形變孿晶的數量和位錯密度增加,大量的形變孿晶、山東萊蕪高密度位錯是Mn13鋼產生加工硬化的主要原因。對低碳鋼進行冷軋變形,研究退火溫度與退火時間對不同冷軋變形量低碳鋼微觀組織和力學性能的影響。結果表明,隨著冷軋變形量的增加,低碳鋼的屈服強度和抗拉強度升高,伸長率降低。在相同退火制度下,隨著變形量的增加,低碳鋼的伸長率先增加后降低。
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等離子切割分為水下等離子切割和空氣等離子切割兩種。采用水下等離子切割時,等離子氣體可產生幾千度的高溫,Mn13高猛鋼板切口處迅速熔化,并因水的阻隔避免了氧化,而水又對鋼板及時進行冷卻,阻止碳化物析出,使鋼板切割面光滑平整,無熱影響區,切割質量高成本低,是切割高錳耐磨鋼Mn13鋼板的 。
Mn13高錳鋼板也可采用傳統經濟的火焰切割。采用火焰切割時,建議采用軌道切割小車,根據鋼板厚度,采用不同規格的槍頭,燃氣和氧氣配比調整適當(好是中性火焰),好是全部調整好后再開始下料,防止因中途熄火引弧造成斷面缺口,影響切割質量。切割后,應使切口快速降溫。