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  利用金相、透射電子顯微鏡研究了不同回火溫度對復合耐磨板的顯微組織與力學性能的影響,研究了氫在耐磨板中的擴散行為,用電子探針分析了熱變形復合耐磨板微觀組織中的碳濃度分布,同時結合慢應變速率拉伸實驗研究了復合耐磨板的氫脆性。   復合耐磨板回火后組織變化明顯,碳含量較高和晶粒顯著細化作用使抗拉強度從1300MPa級到了1500MPa級,形變誘導鐵索體晶粒中的碳含量明顯過飽和。當擴散反應達到平衡態時,原子位移平均平方代換與反應時間成線性關系,隨著焊后冷速的降低,冷卻過程中逸出的氫增多。   通過試樣充氫后放置試驗,發現擴散氫量不受焊道數量的影響,在100~200℃保溫時,復合耐磨板中逸出氫的總量變化不大,但逸出時間隨溫度的升高而明顯縮短。在形變誘導鐵素體相變過程中,碳沒有發生明顯的從鐵素體向奧氏體擴散,當溫度低于580℃熱壓退火處理時,擴散層厚度隨Si含量的增加先急劇減小然后增大,其氫脆性也明顯增加。   從熱力學的角度分析,在高于奧氏體-鐵素體平衡轉變溫度Ae3變形,在復合耐磨板基體晶界上嚴重偏析,生成Al-Cu相中脆的相(Al2Cu)。原子在x與y矢量方向擴散速度相近,且遠大于z方向擴散速率,變形存儲能的作用終降低了體系相變后的自由能,當溫度高于580℃時,擴散層的厚度隨Si含量的增加而增加。




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  對于w(Ni)在4%-7%的低碳馬氏體耐磨襯板以及超級馬氏體耐磨襯板,在淬火后(通常采取空冷)形成低碳馬氏體,在回火加熱到As(低于Ac1)以上時,將發生M的你轉變。這種組織不同于Ac1溫度以上轉變形成的奧氏體,也不同于從高溫冷卻時殘留的奧氏體,因此稱為逆變奧氏體。   這種組織富碳富鎳,具有良好的組織溫度性,通常彌散分布于低碳馬氏體基體,具有明顯的強韌化作用。焊接特點對于Cr13型和馬氏體耐磨襯板來講,高溫奧氏體冷卻到室溫時,即使是空冷,也轉變為馬氏體,出明顯的淬硬傾向。   由于焊接是一個快遞加熱與快速冷卻的不平衡冶金過程,因此,此類焊縫及焊接熱影響區焊后的組織通常為硬而脆的高碳馬氏體,含碳量越高,這種硬而脆傾向就越大。當焊接接頭的拘束度較大或氫含量較高時,很容易導致冷裂紋的產生。   與此同時,由于此類鋼板的化學成分使其組織位于舍夫勒M與M+F相組織的交界處,在冷卻速度較小時,近縫區及焊縫金屬會形成鐵素體及沿晶析出碳化物,使接頭的塑韌性顯著降低。因此,在采用同材質焊接材料焊接此類馬氏體鋼板,為了細化焊縫金屬的晶粒,焊縫金屬的塑韌性,焊接材料中通常加入少量的Nb、Ti、Al等合金化元素,同時應采取一定工藝。




  另一種是積壓時間較長,保管又不完善,原始資料不想,標志也不清晰的,對于這類鋼板材的鑒別,必須掌握對實物的鑒別方法。實物鑒別,就是根據復合耐磨板固有的物理、化學性質,借助簡單的器具,用感官來確定它是不是鋼板和屬哪一類鋼板的具體方法。   應當指出,感官鑒別不能分清具體鋼(種) ,只能基本上區別鉻鋼板、鉻鎳鋼板和鉻錳氮復合耐磨板三個大類,其鑒別辦法如下:用鑒別:將鋼材上的氧化層除去,放上一滴水,用擦,擦后如不變色,一般為復合耐磨板;如變,無磁性的為高錳鋼,有磁性的一般為普通鋼或低合金鋼。   用吸鐵石鑒別:磁石能基本區別兩類復合耐磨板。因為鉻鋼板在任何狀態下均能被磁石吸引;鉻鎳鋼板在退火狀態下一般是無磁性的,在冷加工后,有的會有磁性的。但含錳較高的高錳鋼是無磁性的;鉻鎳氮鋼板的磁況更為復雜:有的無磁性,有的有磁性,有的縱面無磁性而橫面有磁性。   因此說,磁石雖能基本區別鉻鋼板和鉻鎳鋼板,但不能正確區分一些特殊性質的鋼種,更不能區分具體的鋼 。色澤的鑒別:經過酸洗的復合耐磨板,表面色澤銀白光潔:鉻鎳鋼板色銀白呈玉色;鉻鋼板色白稍灰光澤弱;鉻錳氮鋼板的色澤與鉻鎳鋼板相似稍淡。
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