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運用低速切開辦法避免切開裂紋,其可靠性不如預熱。咱們主張切開前先對切開帶用火焰空跑幾趟進行預熱,預熱溫度到達120C左右為宜。其切開速度取決于復合耐磨板等級和厚度。需要注意的是:將預熱和低速切開辦法聯系運用,能夠進一步下降切開裂紋的呈現概率。 1)切開后緩冷的請求:不管復合耐磨板切開前是不是預熱,切開后的緩冷都會有用下降切開裂紋的危險。將切開后帶有溫熱的部件進行堆積,運用隔熱毯將其覆蓋,可完成緩冷至室溫。2)切開后加熱的請求:在厚復合耐磨板切開后當即進行加熱,能夠有用切開應力,也是避免切開裂紋的有用辦法和辦法。 采用光學顯微鏡、透射電子顯微鏡、X射線衍射儀及電子背散射衍射等實驗,研究了等溫處理對組織和力學性能的影響,測定了不同加熱溫度下雙金屬耐磨板的連續冷卻轉變(CCT)曲線,并對耐磨板微觀組織、物相及相似結構相進行了表征。 隨著退火溫度的升高,雙金屬耐磨板中鐵素體相比例降低,貝氏體相比例升高,殘余奧氏體直徑在2~3m之間,以橢圓狀和細條狀分布在鐵素體晶界及晶內。拉伸變形初期奧氏體轉變較快,拉伸變形后期奧氏體轉變較慢,當加熱溫度由奧氏體化溫度降低到兩相區內較高溫度時,CCT曲線中鐵素體轉變區左移。
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另外有耐磨板的高溫強度,強化晶界的作用。鋁(Al):主要用于脫氧和細化晶粒。在滲氮耐磨板中形成耐蝕的滲氮層。含量高時,賦予雙金屬耐磨板在高溫時抗氧化性和耐H2S氣體的腐蝕性能。近年來,常把鋁作為合金元素加入耐熱耐磨板中。 通常把焊接復合耐磨板的方法分為熔焊、釬焊、和壓焊三類。熔焊焊接過程中,將復合耐磨板的接頭加熱至融化狀態,不加壓力而完成焊接的方法稱為熔焊。熔焊時,熱源將待焊兩工件口處迅速加熱熔化,形成熔池。熔池隨熱源向前移動,冷卻后形成連續焊縫而將兩工件連為一體。 釬焊焊接過程中,采用比母材熔點低的金屬材料做釬料,將復合耐磨板和釬料加熱到高于釬料熔點、低于母材熔點的溫度,利用液態釬料潤濕母材,填充接頭間隙并與母材相互擴散,從而實現連接復合耐磨板的方法稱為釬焊。 常用的熔焊方法有電弧焊、氣焊電渣焊等。常用的釬焊方法有火焰釬焊、感應釬焊、爐中釬焊、鹽浴釬焊和真空釬焊等。壓焊焊接過程中,必須對復合耐磨板施加壓力(加熱或不加熱),使兩工件在固態下實現原子間結合,以完成焊接的方法稱為壓焊。
其他合金元素的影響W和Mo的作用相似,它既可溶入固溶體形成固溶強化,又可生成碳化物產生彌散強化,W和M0的復合作用對熱強性更有效。Ti是強碳化物形成元素。Ti在耐磨襯板中,通過形成極細小而又彌散分布的碳化物和金屬間化合物,來達到熱強性的目的。 碳化鉻耐磨板中的硫和磷,除在易切削耐磨板中作為合金元素外,一般是作為有害雜質對待的。標準中一般規定,[S]0.030%,[P]0.035%。硫硫在碳化鉻耐磨板中的溶解度很低,室溫下0.01%,過量的硫將大量形成硫化物非金屬夾雜。 硫可與耐磨板中的鐵、鎳等形成低熔點(<1000℃)的共晶并沿晶界分布。在碳化鉻耐磨板的熱加工過程中,由于硫化物共晶已呈熔融狀態,常常導致鋼板的熱塑性下降并引起沿晶界的開裂。輕則表面缺陷增加,磨削量加大,成才率降低,重則造成大量廢品。 硫可增加鋼板的易切削性,但硫的加入將顯著降低鋼板的耐點蝕性。在具有特殊要求的級和尿素級碳化鉻耐磨板中,對鋼板中硫含量規定應0.010%或0.015%,實際控制都希望在0.005%。磷磷在耐磨板中有相當的溶解度。