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耐磨鋼板-【合金鋼管】專注生產(chǎn)制造多年



 

采用金相定量法對加熱后耐磨復合板的奧氏體晶粒度進行測量,對耐磨復合板在不同加熱溫度和保溫時間下的奧氏體晶粒長大規(guī)律進行了研究,并建立復合耐磨板加熱時奧氏體晶粒長大演化模型。
 

通過對耐磨復合板在不同溫度和應變速率下的熱壓縮實驗獲得真應力-應變曲線,其復合變質處理后的凝固組織明顯細化,且組織分布均勻,晶粒粗化的主要原因是950℃時,V、Ti、Nb碳氮化物數(shù)量的大大減少。

 

耐磨復合板中的奧氏體晶粒尺寸增大,具有較好的抗晶粒粗化能力,在1050℃左右開始粗化。在高應變速率下,發(fā)生劇烈的軟化后趨于穩(wěn)定,并分析了相與相之間的反應界面。在 5 5 0~ 380℃鹽浴等溫處理時貝氏體組織轉變,復合耐磨鋼板中的Fe2B呈網(wǎng)狀分布,而是呈斷網(wǎng)狀和塊狀分布。

 

在高溫加熱時奧氏體晶粒尺寸等值線圖可定性和定量預測奧氏體晶粒長大規(guī)律,隨保溫時間的延長呈近似拋物線形式長大,當加熱溫度為1000℃,保溫時間為60~90 min時,原奧氏體晶粒尺寸小于67μm,晶粒細小均勻,且微合金元素V充分溶解在奧氏體中。

 

等溫處理后耐磨復合板的的組織為無碳貝氏體+馬氏體,耐磨復合板中的奧氏體晶粒尺寸隨加熱溫度升高呈指數(shù)關系長大,在高溫加熱時具有較好的抗晶粒粗化能力。




 

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,通過調節(jié)相關的堆焊參數(shù),可對堆焊層的厚度、寬度、硬度在一定范圍內自由調整。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小;焊道平滑整齊,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)鋼鐵的質量要求,由于其結構簡單、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,優(yōu)化生產(chǎn)鋼質量。



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