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  利用金相、透射電子顯微鏡研究了不同回火溫度對復合耐磨板的顯微組織與力學性能的影響,研究了氫在耐磨板中的擴散行為,用電子探針分析了熱變形復合耐磨板微觀組織中的碳濃度分布,同時結(jié)合慢應變速率拉伸實驗研究了復合耐磨板的氫脆性。   復合耐磨板回火后組織變化明顯,碳含量較高和晶粒顯著細化作用使抗拉強度從1300MPa級到了1500MPa級,形變誘導鐵索體晶粒中的碳含量明顯過飽和。當擴散反應達到平衡態(tài)時,原子位移平均平方代換與反應時間成線性關系,隨著焊后冷速的降低,冷卻過程中逸出的氫增多。   通過試樣充氫后放置試驗,發(fā)現(xiàn)擴散氫量不受焊道數(shù)量的影響,在100~200℃保溫時,復合耐磨板中逸出氫的總量變化不大,但逸出時間隨溫度的升高而明顯縮短。在形變誘導鐵素體相變過程中,碳沒有發(fā)生明顯的從鐵素體向奧氏體擴散,當溫度低于580℃熱壓退火處理時,擴散層厚度隨Si含量的增加先急劇減小然后增大,其氫脆性也明顯增加。   從熱力學的角度分析,在高于奧氏體-鐵素體平衡轉(zhuǎn)變溫度Ae3變形,在復合耐磨板基體晶界上嚴重偏析,生成Al-Cu相中脆的相(Al2Cu)。原子在x與y矢量方向擴散速度相近,且遠大于z方向擴散速率,變形存儲能的作用終降低了體系相變后的自由能,當溫度高于580℃時,擴散層的厚度隨Si含量的增加而增加。



  冷裂紋由于雙金屬耐磨板的含碳量及合金元素含量都較高,所以冷裂紋傾向比低碳調(diào)質(zhì)鋼大。雙金屬耐磨板的過熱區(qū)高碳馬氏體在低溫下的馬氏體難以產(chǎn)生自回火效應,氫脆性大,少量氫就足以導致冷裂。為降低接頭中的含氫量。   除采用預熱、后熱及低氫型焊接材料和焊接方法外,還應仔細清理工件坡口周圍和焊絲表面的油污、鐵銹,避免在高濕度或低溫環(huán)境下焊接。過熱區(qū)的脆化由于耐磨板具有相當大的淬硬性,在熱影響區(qū)的過熱區(qū)很容易產(chǎn)生硬脆的高碳馬氏體。   冷卻速度越大,生成的高碳馬氏體就越多,脆化也就越嚴重。要雙金屬耐磨板過熱區(qū)脆化,宜采用小的焊接熱輸入,并輔之以預熱、緩冷及后熱等工藝措施。熱影響區(qū)的軟化雙金屬耐磨板熱影響區(qū)的軟化程度比低碳調(diào)質(zhì)鋼更為嚴重。   埋弧焊接雙金屬耐磨板也是所有焊接之中的一種焊接方法,也是在焊接生產(chǎn)中運用為廣泛和成熟的焊接方法之一,雖然說這種焊接方法在焊接當中算是很成熟的焊接,但是在運用當中也不可以掉以輕心,因為在施工焊接當中也會出現(xiàn)各種不合理的現(xiàn)象。




  在熱處理工藝中,淬火是極重要的工作,它的成功與否主要取決加熱速度、淬火溫度、保溫時間和隨后的冷卻方法。耐磨襯板淬火的目的是什么呢。對于加熱速度,加熱時升溫太慢,工件容易氧化、脫碳,壽命短、成本高。但若升溫過決,模具表面和中心會產(chǎn)生溫差,溫差越大,熱應力越大,因而,產(chǎn)生變形開裂的可能性也越大。   在熱處理加工的雙金屬耐磨板中不乏有精密復雜的鋼板,這就需要加工者運用更加精細的實行。合理的選材。對密度復雜的鋼板要選用質(zhì)量好的微變形鋼板鋼,對碳化物偏析嚴重的鋼板鋼進行鍛造和調(diào)質(zhì)熱處理,對較大或者無法鍛造的雙金屬耐磨板進行固溶雙細化熱處理。   對較大的鋼板需掌握好變形的規(guī)律,預留加工余量,大型和精密復雜的鋼板可采用組合結(jié)構。進行預先熱處理。合理的選擇加熱溫度和控制溫度,可采取加熱、預熱和其他均衡加熱的方法來雙金屬耐磨板熱處理變形。   耐磨襯板和其它曝露于大氣中的板材一樣,也會臟。今日鑫州將分析影響耐磨襯板維修及清理成本的設計因素。但是,在雨水沖刷,人工沖洗和已臟鋼板表面之間還存在著一種相互關系。通過把相同的鋼板直接放在大氣中和放在有棚的地方確定了雨水沖刷的效果。


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