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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。




  鐵素體耐磨襯板中的合金元素主要是鉻和鉬,為了改善某些性能,還可以加入、鈮、鎢、硼等合金元素。鉻的影響鉻是耐磨襯板中極重要的合金元素。當鋼板中含Cr量足夠高時,能在鋼板的表面形成致密的Cr2O3氧化膜,這層氧化膜能在一定程度上阻止氧、硫、氮等腐蝕性氣體向鋼板中擴散,也能阻止金屬離子向外擴散。   耐磨襯板的耐高溫腐蝕性能與Cr量有一定的關系,當含Cr量達到12%時,鋼板的高溫抗氧化能力明顯。此外,Cr的熔點高,本身就具有優異的抗蠕能,在低合金鋼板中加入1%左右的Cr就能明顯鋼板的熱強性。在耐磨襯板中,Cr通常是與Mo復合應用的,Cr能調節Mo在碳化物和固溶體之間的分配。   在利用Cr-Mo復合強化時,必須使Cr、Mo含量維持在交互作用的值,方能達到的強化效果。研究表明,1Cr-1/2Mo和Cr-1Mo的復合是恰當的。鉬的影響鉬是熱強性的重要合金元素之一,耐磨襯板中一般都含有固溶于鐵素體,能顯著鐵素體的再結晶溫度,從而蠕變強度。   Mo同時能以細小的碳化物的形式析出,產生彌散強化作用。的影響主要是通過適當的熱處理,生成細小的均勻分布的碳化物顆粒,使鋼板得以強化。在Cr-Mo-V鋼板中,由于V的碳化物十分,將碳固定而Cr、Mo等合金元素更多地溶入固熔體,這樣,間接地起到了促進固溶強化的作用。



  埋弧焊接雙金屬耐磨板的缺陷及產生的原因:點:表面不均勻雙金屬耐磨板在做埋弧焊接當中,首先會出現的是寬度的不均勻,這種現象出現的原因一般都是在操作焊接當中速度上沒有跟上,其次在做焊接當中,送絲的速度。   第二點:焊接余度大再有就是余度大,這種余度大產生的原因是在焊接當中電流過大或者電壓低的原因,再有就是在焊接當中傾角度比較大,在運用焊絲焊接當中位置的不當,這種缺陷處理的辦法,首先在焊接當中要調節焊接電流和電壓,同時還要調節好位置和傾角。   第三點:焊接累積對于焊瘤這種缺陷,其實產生的終原因是在焊接雙金屬耐磨板當中焊接的速度很快,而且在焊接的角度上壓力過大,同時在焊接的位置上處理不當造成的,而這種處理辦法,一般還是要先調節好電壓和焊接的速度,同時要注意焊接所出絲的速度。   第四點:焊接氣孔在焊接當中出現氣孔,對于埋弧焊也是常有的事情,那么雙金屬耐磨板的表面出現氣孔的真正原因是,在焊接街頭的表面灰塵較大,在處理焊絲當中沒有用的焊絲,電壓電弧過高的現象,運用第三方輔助焊。




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