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淬火后應立即回火,以內應力,韌性,組織及尺寸。為了鋼板在磨削加工時產生的磨削應力,以及進一步組織及尺寸,在磨削加工后還需再進行一次附加回火。馬氏體淬火后的組織為馬氏體、殘余奧氏體和未溶碳化物組成。 殘余奧氏體的含量一般為6%~15%,殘余奧氏體可韌性和裂紋擴展抗力,它的存在對材料的性能是有利的。貝氏體等溫淬火雙金屬耐磨板在230280℃等溫2~3h后淬火,其組織由下貝氏體、殘余奧氏體和未溶碳化物組成。 研究表明:貝氏體組織比常規淬火低溫回火的馬氏體組織沖擊韌性3倍左右;比相同溫度回火的馬氏體組織沖擊韌性30%~55%,斷裂韌性28%;耐磨性低于淬火低溫回火的馬氏體組織,接近或略高于相同溫度回火的馬氏體組織。 復合組織淬火為了綜合馬氏體和貝氏體的優越性,熱處理學者研究了貝氏體一馬氏體復合組織淬火工藝,即先把雙金屬耐磨板加熱到Ac1~Accm溫度之間保溫一段時間,然后轉入冷卻能力足夠的淬火介質(油或鹽浴)中,使工件內?。
復合耐磨板是一種用薄鋼帶卷成圓形鋼板或異形截面鋼板,并在其中填滿一定成分的藥粉,或在焊接鋼板或無縫鋼板中填滿藥粉,經拉拔制成的一種焊絲。復合耐磨板的電弧焊是利用連續送進的、可熔化的耐磨板與焊件之間的電弧所產生的高溫,進行焊接的熔焊方法之一。 耐磨板電弧焊的電弧特性,基本上與熔化極氣體保護焊相同;其熔滴過渡形式亦可為過渡、滴狀過渡或純短路過渡。耐磨板氣體保護電弧焊復合耐磨板氣體保護電弧焊與通常的熔化極氣體保護焊的主要區別就在于耐磨板上,它除了采用輔助的外加保護氣體以外,還有耐磨板熔化時產生的氣體和熔渣的保護。 兩種工藝所需的設備,包括焊在內,基本上是相同的。自保護耐磨板電弧焊這種方法與上述的復合耐磨板氣體保護電弧焊的區別,主要是不用外加的輔助保護氣體,依靠藥芯熔化時產生的氣體和熔渣保護熔滴和熔池。因此,這種方法稱為自保護耐磨板電弧焊,所使用的焊絲稱為自保護耐磨板。 自保護與輔助氣體保護方法的區別還在于焊的形式和焊絲伸出長度。自保護方法中的焊絲伸出長度較長,有利于較高的熔敷速度,這是因為焊絲伸出部分較長而被電流預熱得更好。自保護焊的焊,也可以與通常的熔化極氣體保護焊焊相同,只是不通保護氣而已目前國內多采用此種方式,因其方便而易行。
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二是軋制生產工序不恰當,如板坯跑偏造成局部區域邊部折疊,或板形不良等原因造成粘輥和變形不均勻,導致孔洞的產生;(4)表面銹斑缺陷,該類缺陷主要是受外界環境的影響,表面發生化學反應造成的腐蝕缺陷,一般為黃褐色的斑痕,可能分布在表面的任意部位,主要分為塊狀點銹、密集點銹、零星點銹。 孔洞產生的原因可以歸納為以下兩種:一是連鑄生產工序不合理,導致鑄坯出現皮下卷渣、夾渣、氣泡、針狀氣孔等夾雜缺陷,使耐磨襯板局部區域強度弱化,在軋制過程中形成孔洞。酸洗后板面有殘酸,環境溫度較低,壓縮空氣供給量不足,平整液水分殘留以及防銹劑效果欠佳等原因都可能導致耐磨襯板表面出現銹斑缺陷。 復合耐磨板干硬切削加工已成為當代制造的重要組成部分。作為21世紀具發展前景的清潔化切削加工工藝之一,干硬切削正向著高速、實用化的方向發展,已經在制造業了廣泛的重視和應用。度與切削力作為干硬切削研究的重要內容,具有重要的理論意義和應用價值.復合耐磨板的切削是一個非線性的熱力耦合過程。 在復合耐磨板切削過程中,切削熱主區的彈塑性變形、與切屑和工件間的摩擦.大量切削熱引起切削溫度的升高,必然導致的磨損.切削力是表征切削過程重要特征的物理量,其變加工過程中加工精度、磨損和表面加工質量等,因而對切削溫度和切削力的研究具有十分重要意義。