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耐磨板按硬度從HB400到600分為 400、 450、 500、 550、 600等不同的類型。在一般耐磨板的基礎上,通過元素配比調制,加工出了高耐性的TUF系列耐磨板,能接受重擊而不會變形,別的一個優勢接受塑性變形時可防止發生裂紋,所以堅固且堅韌的耐磨板能夠接受惡劣環境。
由于其比較堅韌,因此耐磨板能夠日復一日接受沖擊、轟動、磕碰、劃痕和戳刺。憑仗其良好的加工功能,能夠對它進行折彎、成型和焊接,它會阻撓裂紋的發生及擴展,也是能夠作為結構鋼運用的原因。
耐磨板集高強度、硬度和牢靠的耐性于一體。結合了 450和 500的理想功能。這使其成為在市場上一款真實無與倫比的耐磨板。500Tuf即便在冰點溫度下也具有高沖擊耐性。一切厚度都具有在-20°C時27J的擔保沖擊能量值(在-4°F時為20ft-lb)。
厚度20mm的耐磨鋼板,其典型值在-40°C時為45J(在-40°F時為33ft-lb),所以500TUF十分合適使用于鏟斗,垃圾車車廂,自卸車等。500Tuf制作的自卸車車體的典型使用包含在采石和采礦中裝卸重而尖利的巖石,處理大型和重型廢鋼,以及在撤除修建時將鋼筋混凝土塊裝載或傾倒至自卸車中。其壽數比 400增加了一倍多。
耐磨鋼板在軋制過程的產生缺陷大致可分為原料缺陷、表面斑跡缺陷、板形缺陷和邊部缺陷。所謂原料缺陷,是指由原料引起而在冷軋過程中造成并繼續保持或殘留下來的一些缺陷。原料缺陷通常有氣泡、夾雜、鐵皮壓入、原料劃傷和輥印等。
耐磨板斑跡缺陷,主要是由于帶鋼表面的軋制油和軋制時產生的鐵粉吹掃不干凈,軋制后殘留在帶鋼表面所造成的。板面斑跡缺陷在鋼卷退火后,在帶鋼表面碳化而形成黑斑,影響帶鋼表面質量。
耐磨板的板型缺陷主要是指連軋機產品存在的各種浪形和瓢曲。主要原因是機架負荷分配不均衡、機架間張力設定不良與工作輥輥型不合理等。這種缺陷容易造成罩退爐內發生粘結現象,對產品質量影響很大。邊部缺陷主要是由于酸洗切邊質量不好或帶鋼的塑性較差所造成的。
耐磨板用途非常廣泛,同樣各式各樣的都有,有些地方可能需要折彎卷圈,而有些地方需要切割,都要注意了。因耐磨板是通過冶金加工使耐磨層和基板緊密結合,所以正常情況下,折彎卷圈是沒有問題的,但是如果直徑小于300mm會出現問題,所以不建議300mm以下卷圈。
在耐磨板切割加工中,是先鋼板加工,因為鋼板是在下料和劃線后,才來進行切割工作的;常用的切割方式是數控火焰切割和數控水切割,數控火焰切割成本不是很高的,屬于初級加工,其的加工范圍是3mm到100mm的鋼板。而數控水切割,其主要是在要求切割不變形這一條件下使用。
采用金相定量法對加熱后耐磨復合板的奧氏體晶粒度進行測量,對耐磨復合板在不同加熱溫度和保溫時間下的奧氏體晶粒長大規律進行了研究,并建立復合耐磨板加熱時奧氏體晶粒長大演化模型。
通過對耐磨復合板在不同溫度和應變速率下的熱壓縮實驗獲得真應力-應變曲線,其復合變質處理后的凝固組織明顯細化,且組織分布均勻,晶粒粗化的主要原因是950℃時,V、Ti、Nb碳氮化物數量的大大減少。
耐磨復合板中的奧氏體晶粒尺寸增大,具有較好的抗晶粒粗化能力,在1050℃左右開始粗化。在高應變速率下,發生劇烈的軟化后趨于穩定,并分析了相與相之間的反應界面。在 5 5 0~ 380℃鹽浴等溫處理時貝氏體組織轉變,復合耐磨鋼板中的Fe2B呈網狀分布,而是呈斷網狀和塊狀分布。
在高溫加熱時奧氏體晶粒尺寸等值線圖可定性和定量預測奧氏體晶粒長大規律,隨保溫時間的延長呈近似拋物線形式長大,當加熱溫度為1000℃,保溫時間為60~90 min時,原奧氏體晶粒尺寸小于67μm,晶粒細小均勻,且微合金元素V充分溶解在奧氏體中。
等溫處理后耐磨復合板的的組織為無碳貝氏體+馬氏體,耐磨復合板中的奧氏體晶粒尺寸隨加熱溫度升高呈指數關系長大,在高溫加熱時具有較好的抗晶粒粗化能力。