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碳化鉻耐磨板生成晶核的條件是過冷度。在一定范圍內過冷度越大,固液兩相的自由能相差越多,越有利于形成晶核。焊接時的冷卻速度高,容易較大的過冷度,有利于凝固過程的進行。與雙金屬耐磨板一樣,碳化鉻耐磨板熔池中的晶核也是以異質晶核(非自發晶核)為主。 熔池中存在有兩種所謂現成表面:一種是合金元素或雜質的懸浮質點,由于溫度高,可以成為異質晶核的難熔質點很少(在一般正常情況下所起作用不大);另一種就是熔合區附近加熱到半熔化狀態基本金屬的晶粒表面,這個半熔化的晶粒的尺寸與構造新相形成條件,而成為新形核的表面。 也就是說,熔池凝固時主要是以半熔化的母材晶粒為晶核并長大。因此,熔池具備了有利的形核條件。焊接時,為改善碳化鉻耐磨板焊縫金屬的性能,通過焊接材料加入一定量的合金元素(如鋁、、鈦、鉬等)可以作為熔池中非自發晶核的質點,從而使焊縫金屬晶粒細化。 焊接熱循環作用下的焊縫形成有幾個重要階段,首先是耐磨襯板的局部和填充金屬熔化,然后是熔化金屬由液相到固相的凝固結晶,再就是連續冷卻的固態相變。熔焊方法形成的焊接熔池的凝固結晶過程是晶體生產晶核與晶核長大的過程。
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在進行半自動切割時,應將導軌放在被切割襯板的平面上,然后將切割機輕放在導軌上。使有割炬的一側面向操縱者,根據鋼板的厚度選用割嘴,切割直度和切割速度。根據自動耐磨襯板切割加工及半自動切割方式的不同,各把割的距離,確定后拖量,并考慮割縫補償;在切割過程中,割傾角的大小和方向主要以耐磨襯板厚度而定。 復合耐磨板的切割加工,有很多種加工方法可以選擇,采用的切割方法不一樣,切割工藝和切割結果也不一樣,下面鑫州復合耐磨板就針對不同類型的切割方法做簡單說明。復合耐磨板切割加工的時候主要用到的方法是火焰切割、水切割以及等離子切割。 在工業生產中,打多數企業都是整塊復合耐磨板購買,然后自行切割成所需要的樣式,但復雜的耐磨板切割工藝需要的切割工廠完成,或者企業不具備自行切割的能力,也需要切割工廠加工。首先介紹火焰切割,此方法在復合耐磨板切割加工的時候常用,就是把能燃燒能產生高溫的染料和氧氣按照一定的比例混合,燃燒的時候用高溫把帶切割的復合耐磨板氧化熔化,終使得耐磨板被加工成符合要求的樣式。 復合耐磨板的退火將鋼板加熱到一定溫度并保溫一段時間,然后使它慢慢冷卻,稱為退火。復合耐磨板的退火是將鋼板加熱到發生相變或部分相變的溫度,經過保溫后冷卻的熱處理方法。退火的目的,是為了組織缺陷,改善組織使成分均勻化以及細化晶粒,鋼板的力學性能,殘余應力;同時可降低硬度,塑性和韌性,改善切削加工性能。
通過800℃加熱保溫,可以得到含有鐵素體、貝氏體和殘留奧氏體的多相組織,且含TRIP鋼中有V(C,N)析出。830℃保溫時,工藝弛豫時間顯著影響鐵素體晶粒尺寸、鐵素體量以及鐵素體基體上的位錯密度和沉淀析出量,隨貝氏體區保溫時間的延長,雙金屬耐磨板中殘余奧氏體體積分數先增大后,殘余奧氏體中碳含量增多。 在相同等溫時間下,等溫溫度越高,殘余奧氏體中的碳含量越大,雙金屬耐磨板中的鐵素體、貝氏體晶界或者相界面1m以上大顆粒奧氏體發生相變,雙金屬耐磨板的抗拉強度、伸長率和強塑積分別達到820MPa,35%和30750MPa.%的值。 用光學顯微鏡研究耐磨襯板半固態二次加熱過程中合金的晶粒長大規律和晶粒的形貌演變,淬火固定其半固態組織后,測量并統計出平均晶粒尺寸及合金液相體積分數,并與理論計算數值進行比較。隨著加熱溫度的升高,相的生長和球化速度變快,耐磨襯板中原位Al2O3顆粒對合金的鑄態組織沒有明顯的細化和球化作用,在接近液相線溫度(648℃)保溫30min后的鑄造組織較好,中心部位和邊部組織的差異較小。 但是在合金的二次加熱過程中對晶粒長大行為具有作用,并與采用原位反應近液相線鑄造方法制備耐磨襯板,和長大規律。隨著著二次加熱溫度的升高和保溫時間的延長,在液相線溫度附近(630℃)保溫后耐磨襯板的錠坯中心和邊部組織均是均勻、細小的近球形組織。