耐磨鋼板在軋制過程的產(chǎn)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(xù)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(chǎn)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(zhì)量。
耐磨板的板型缺陷主要是指連軋機產(chǎn)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(nèi)發(fā)生粘結(jié)現(xiàn)象,對產(chǎn)品質(zhì)量影響很大。邊部缺陷主要是由于酸洗切邊質(zhì)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(jié)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(xiàn)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(shù)控火焰切割和數(shù)控水切割,數(shù)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(shù)控水切割,其主要是在要求切割不變形這一條件下使用。
NM360耐磨鋼板的組織試驗發(fā)現(xiàn)無論是磨球、鄂額板,還是錘頭等產(chǎn)品,鑄后在大于850℃取出空冷后都可得到以耐磨鋼板為主的組織。金屬薄膜透射電鏡分析表明,該類耐磨板條中存在高密度的位錯,板條間含有奧氏體膜。這種奧氏體膜中由于有較高的碳含量,具有高的穩(wěn)定性。正是這種耐磨板的形態(tài),使該鋼具有良好強韌性配合。
NM360耐磨鋼板的力學性能在處理后的試件上,截取各種性能試樣進行測試,可知,新型耐磨板可在大尺寸范圍內(nèi)獲得較為均勻的力學性能,不僅具有高強度和硬度,而且還具有較高的韌性。該耐磨鋼板還可通過碳、硅、錳3元素的合理調(diào)配,獲得不同的強韌性配合,滿足不同的使用工況。
以往NM360耐磨鋼板中,一般不加鎢元素。但加入合金元素鎢后,沿晶界分布的碳化物大量減少,晶內(nèi)針 狀碳化物消失,晶內(nèi)存在大量粒狀碳化物。鎢使得碳化物析出減少并且呈球狀彌散分布于奧氏體晶內(nèi),有利于提高NM360耐磨鋼板的強度和韌性。
隨著鎢含量增加,NM360耐磨鋼板的強度和韌性增加,當鎢的質(zhì)量分數(shù)超過1.06%后,由于碳化物析出數(shù)量的增多,導致韌性降低。這是因為鎢在NM360耐磨板中與碳原子結(jié)合形成短程有序的C一w原子對鍵絡結(jié)構(gòu)。
C一w原子鍵比C一Mn和C一Fe原子鍵強,所以NM360耐磨鋼板中加人鎢元素后要形成裂紋,破壞原子鍵所需的能量要大大增加,相應的水韌處理NM360耐磨鋼板的韌性和強度也會得到明顯的提高。
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耐磨復合板等離子弧粉末熔覆堆焊工作原理,是利用等離子弧作為熱源,由送粉器向堆焊槍供粉,吹入電弧中,應用等離子弧產(chǎn)生的高溫將合金粉末與基體表面迅速加熱并一起熔化、混合、擴散、隨堆焊槍和工件的相對移動,等離子弧離開后液態(tài)合金逐漸凝固,形成一層高性能的合金堆焊層,從而實現(xiàn)耐磨復合板零件表面的強化與硬化的堆焊工藝。
由于等離子弧具有電弧溫度高、傳熱率大、穩(wěn)定性好,熔深可控性強,通過調(diào)節(jié)相關(guān)的堆焊參數(shù),可對堆焊層的厚度、寬度、硬度在一定范圍內(nèi)自由調(diào)整。等離子粉末熔覆堆焊后基體材料和堆焊材料之間形成融合界面,結(jié)合強度高。
堆焊層組織致密,復合耐磨鋼板耐蝕及耐磨性好;基體材料與堆焊材料的稀釋減少,復合耐磨鋼板材料特性變化?。缓傅榔交R,不加工或稍加工即可使用。利用粉末作為堆焊材料可提高合金設計的選擇性,特別是能夠順利堆焊難熔材料,提高工件的耐磨、耐高溫、耐腐蝕性或耐沖擊性。
耐磨復合板精煉法可提高鋼液的純凈度及滿足連鑄對鋼液成分和溫度的要求,能滿足特殊鋼、普通鋼和鑄鋼等工業(yè)生產(chǎn)鋼鐵的質(zhì)量要求,由于其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、功能多樣化、投資少等優(yōu)點,已經(jīng)在我國得到了廣泛應用,成為我國鋼鐵工業(yè)冶煉純凈鋼的主要爐外精煉方法之一。
吹氬攪拌是精煉爐的一大特點,研究吹氬攪拌時流場形態(tài)及在鋼液中發(fā)生的物理化學反應具有重要的意義。根據(jù)模擬結(jié)果得出噴吹流量可以提高吹氬氣體對鋼液的攪拌效率、加快溫度的均勻化,同時也有利于夾雜物的去除,對氣泡脫碳的研究能準確控制鋼中碳含量,提高鋼水品質(zhì),優(yōu)化生產(chǎn)鋼質(zhì)量。