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耐磨襯板的合金經熱處理后組織均勻,析出相數量增多且更加細小彌散;熱處理后合金硬度和抗壓強度降低、相對壓縮率增加、塑性改善,其綜合力學性能;熱處理后合金的電化學腐蝕極化曲線特征值發生顯著變化,Icrit和鈍化電流顯著增大,擊穿電位Eb增加,表明合金耐腐蝕性能增強。 硬度測試、壓縮試驗及電化學腐蝕等,研究熱處理對耐磨襯板材料的金相組織和性能的影響。采用電子束熔化焊、電子束熔-釬焊和電子束阻隔熔化焊方法來實現耐磨襯板與異種金屬之間的連接。研究發現耐磨襯板連接界面處產生的脆性金屬間化合物是影響接頭性能的關鍵因素。 采用電子束直接熔化焊時,接頭界面會產生貫穿性裂紋導致焊縫直接斷裂。電子束熔-釬焊中利用熔化的不銹鋼潤濕未熔化的合金母材,有效控制了液-固界面反應,實現冶金結合。在耐磨襯板的合金與反應區形成厚度20m的擴散層,在接頭中未發現有金屬間化合物相的產生。 電子束熔釬焊接頭的抗拉強度達到200MPa。當Ti質量分數由0增加至0.28%~0.38%范圍內時,夾雜物得到有效細化,尺寸小于2m的夾雜物比例大幅度,促進了針狀鐵素的形核。當Ti過量時,小于2m的夾雜物比例迅速降低,貝氏體轉變成為主導。
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鐵素體耐磨襯板在常溫下沖擊韌度低,當在高溫長時間加熱時,力學性能將進一步惡化,可能導致475℃脆化、脆性或晶粒等。奧氏體不繡鋼在常溫下屈強比低(40%-50%),而伸長率、斷面收縮率和沖擊吸收功很高。并具有高的冷加工硬化性。 某些奧氏體耐磨襯板經高溫加熱后,會產生相和晶界析出碳化鉻引起的脆化現象。在低溫下,鐵素體和馬氏體耐磨襯板的沖擊吸收功很低,而奧氏體耐磨襯板則有良好的低溫韌性。對含有百分之幾鐵素體的奧氏體耐磨襯板,更要注意低溫下塑性和韌性降低的問題。 復合耐磨板的焊接化學冶金過程與焊接工藝有著密切的關系。改變工藝條件必然會引起冶金反應條件的變化,因而也就影響到冶金反應過程。這種影響可歸結為以下兩個方面:熔合比的影響熔合比可以改變復合耐磨板的焊縫金屬的化學成分。 要保證焊縫金屬成分和性能的性,必須嚴格控制焊接工藝條件,使熔合比、合理。例如,復合耐磨板在堆焊時總是焊接工藝規范使熔合比盡可能的小,以母材成分對堆焊層性能的影響。在異種鋼焊接時,熔合比對焊縫金屬成分和性能的影響甚大,因此要根據熔合比選擇焊接材料。