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碳化鉻耐磨板中磷量一般要求0.035%,但由于磷可鋼板的強度,所以在某些高強度耐磨板中含磷量可達0.25%-0.30%。由于磷可鋼板的易切削性,因而,有的耐磨板中也加入少量磷。研究和實踐表明:在和尿素腐蝕條件下,磷對耐磨板的耐蝕性非常有害;結果表明[P]10010-6(0.01%)的耐磨板,由于鋼板中磷沿晶界的偏析,即使在固溶態亦可產生晶間腐蝕。 經微區分析,含磷為0.024%的尿素用00Cr17Ni14Mo2耐磨板其晶界磷量高達0.93%,而產生固熔態晶間腐蝕后,晶界的磷濃度比晶內高達三個數量級。目前,對尿素級耐磨板國內用戶已提出[P]0.010%的要求,但對實物,還要求低于0.010%。 耐磨襯板的物理性能對于耐磨襯板的焊接性影響較大的物理性能有線系數(a)、熱導率()、電阻率()等。一般而言,合金元素越多,導熱性越差,線系數和電阻率越大。由于奧氏體耐磨襯板的熱導率低而熱系數大,焊接變形就會比較嚴重,因此在焊接過程中需要適當加以控制,一般采用較低的焊接熱輸入量。 耐磨襯板的物理性能對其焊接時的熔合比影響也很大。熱導率小的材料,在同樣的焊接條件下比熱導率大的材料的熔合比要大。耐磨襯板的力學性能馬氏體耐磨襯板在退火狀態下,硬度,所以一般在淬火+回火狀態下使用,這時的馬氏體耐磨襯板具有高的強度和好的耐蝕性。


化學成分對鍍鋅基板的化學成分的請求,列國尺度劃定分歧。如就不請求,美國則請求。一般不作制品查驗。板形權衡板形黑白有兩個目標,即平直度和鐮刀彎。雙金屬耐磨板的平直度和鐮刀彎的容許值尺度有必定劃定。 熔化極氬弧焊耐磨襯板主要的工藝參數有:焊接電流、電弧電壓、焊接速度、焊絲伸出長度、焊絲的傾角、焊絲直徑、焊接位置、極性等。此外,保護氣體的流量大小也會影響熔滴過渡類型、焊縫的幾何形狀和焊接質量。焊接電流和電弧電壓:通常根據耐磨襯板的厚度選擇焊絲直徑,然后再確定焊接電流和熔滴過渡類型。 焊接電流增加,焊縫熔深和余高增加,而熔寬則幾乎保持不變。電弧電壓增加,焊縫熔寬增加,而熔深和余高略有減小。焊接速度:單道焊的焊接速度是焊沿接頭中心線方向的相對移動速度。其他條件不變時,熔深隨焊速增加而增加,并有一個值。 焊速減小時,單位長度上填充金屬的熔敷量增加,熔池體積增大。由于這時電弧直接的只是液態熔池金屬,固態母材金屬的熔化是靠液態金屬的導熱作用實現的,固熔深減小,熔寬增加。焊接速度過高,單位長度上電弧傳給母材的熱量顯著降低,母材的熔化速度減慢。



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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?。



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