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此時(shí)高速鋼的硬度可達(dá)到 值;若V、Nb含量過大,基體中的彌散顆粒狀碳化物數(shù)量減少,生成的碳物粗大,反會(huì)降低高速鋼的力學(xué)性能。高速鋼的 淬火溫度為1100~1150℃,在此溫度下淬火,硬度可達(dá)69HRC。淬火溫度高于1000℃,高速鋼淬火后得到的硬度都相當(dāng)高,但超過1150℃,隨淬火溫度的升高,硬度值又會(huì)顯著下降。高速鋼的二次回火 溫度為500~525℃,此時(shí)軋輥用高速鋼出現(xiàn)二次硬化峰68.5HRC?;鼗鸨M管沒有改變碳化物的類型,但對碳化物的大小、分布、體積分?jǐn)?shù)以及基體的性能影響很大,改善了碳化物的沿晶分布,析出的MC型碳化物晶粒細(xì)小,分布均勻,纖維狀減少而棒狀增加。所研究的含V、Nb的軋輥用高速鋼,其碳化物主要類型有:M7C3、M6C和MC等,呈菊花狀、長條狀和顆粒狀分布。




三、是利用專業(yè)工具強(qiáng)化磨削效果。由于高速鋼軋輥硬度高,研磨比較困難,要選用專用砂輪和自動(dòng)磨床。研磨完成后,采用渦流探傷儀和超聲波探傷儀進(jìn)行輥面的復(fù)合探傷。正常下機(jī)的高速鋼軋輥磨削后可殘留熱裂紋上機(jī)使用。而軋制事故下機(jī)的高速鋼軋輥,須在磨削輥面裂紋的基礎(chǔ)上增加一定的磨削量。

高速鋼軋輥在使用中常出現(xiàn)的問題可以歸納為以下三大病癥

一、是軋輥表面易產(chǎn)生氧化、裂紋、剝落等缺陷。應(yīng)該針對不同的軋機(jī)架次和軋制環(huán)境選擇不同化學(xué)成分和金相組織的軋輥。高速鋼軋輥的冷卻條件比高鉻鑄鐵軋輥的冷卻條件強(qiáng)。冷卻水量應(yīng)盡可能充分,宜采用扁平嘴取代原來的錐形噴嘴,并且將3/4冷卻水用于軋輥出鋼口側(cè)的冷卻,將軋輥表面溫度控制在50℃以下。另外,輥身中部的冷卻水量應(yīng)成倍于輥身邊部的冷卻水量,否則不僅易造成軋輥裂紋,而且在過鋼量不太多時(shí)易出現(xiàn)帶鋼“三點(diǎn)差”過大或“飄帶”現(xiàn)象。一些軋鋼廠家甚至須要增加40%~60%的冷卻水,因此軋鋼廠家在使用高速鋼軋輥前應(yīng)考慮冷卻水量的問題。




在這些熔滴未完全凝固前將其沉積到具有一定形狀的接收器上,通過控制接收器的運(yùn)動(dòng)便可獲得具有一定外形的沉積坯件。利用Osprey技術(shù)制造的材料,具有如下技術(shù)特征:① 沒有宏觀偏析;② 各向同性而且組織均勻彌散;③ 初始晶粒彌散析出;④ 含氧量低;⑤ 熱加工性能得到改善。正由于Osprey技術(shù)具有上述特點(diǎn),用它制造高速鋼軋輥已引起了人們的重視。國內(nèi)學(xué)者研究了噴射成形高速鋼軋輥的組織和性能,高速鋼軋輥材料的主要成分(wt.%)為:0.9-1.1C, 0.35-0.45Si, 0.70-0.80Mn, 7.90-8.20Cr, 1.45-1.55Mo, 1.5-1.7V, 0.45-0.55W。噴射成形態(tài)高速鋼軋輥的光學(xué)顯組織中沒有觀察到明顯的碳化物,但組織中有一定量的殘余奧氏體。在掃描電子顯鏡下觀察到晶界上明顯存在不連續(xù)分布的碳化物粒子。另外,噴射成形態(tài)試樣的晶粒明顯細(xì)化。
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