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  其他合金元素的影響W和Mo的作用相似,它既可溶入固溶體形成固溶強(qiáng)化,又可生成碳化物產(chǎn)生彌散強(qiáng)化,W和M0的復(fù)合作用對(duì)熱強(qiáng)性更有效。Ti是強(qiáng)碳化物形成元素。Ti在耐磨襯板中,通過(guò)形成極細(xì)小而又彌散分布的碳化物和金屬間化合物,來(lái)達(dá)到熱強(qiáng)性的目的。   碳化鉻耐磨板中的硫和磷,除在易切削耐磨板中作為合金元素外,一般是作為有害雜質(zhì)對(duì)待的。標(biāo)準(zhǔn)中一般規(guī)定,[S]0.030%,[P]0.035%。硫硫在碳化鉻耐磨板中的溶解度很低,室溫下0.01%,過(guò)量的硫?qū)⒋罅啃纬闪蚧锓墙饘賷A雜。   硫可與耐磨板中的鐵、鎳等形成低熔點(diǎn)(<1000℃)的共晶并沿晶界分布。在碳化鉻耐磨板的熱加工過(guò)程中,由于硫化物共晶已呈熔融狀態(tài),常常導(dǎo)致鋼板的熱塑性下降并引起沿晶界的開(kāi)裂。輕則表面缺陷增加,磨削量加大,成才率降低,重則造成大量廢品。   硫可增加鋼板的易切削性,但硫的加入將顯著降低鋼板的耐點(diǎn)蝕性。在具有特殊要求的級(jí)和尿素級(jí)碳化鉻耐磨板中,對(duì)鋼板中硫含量規(guī)定應(yīng)0.010%或0.015%,實(shí)際控制都希望在0.005%。磷磷在耐磨板中有相當(dāng)?shù)娜芙舛取?



  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(guò)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(yīng),氫脆性大,少量氫就足以導(dǎo)致冷裂。為降低接頭中的含氫量。   除采用預(yù)熱、后熱及低氫型焊接材料和焊接方法外,還應(yīng)仔細(xì)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(guò)熱區(qū)的脆化由于耐磨板具有相當(dāng)大的淬硬性,在熱影響區(qū)的過(guò)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(yán)重。要雙金屬耐磨板過(guò)熱區(qū)脆化,宜采用小的焊接熱輸入,并輔之以預(yù)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(yán)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(yùn)用為廣泛和成熟的焊接方法之一,雖然說(shuō)這種焊接方法在焊接當(dāng)中算是很成熟的焊接,但是在運(yùn)用當(dāng)中也不可以掉以輕心,因?yàn)樵谑┕ず附赢?dāng)中也會(huì)出現(xiàn)各種不合理的現(xiàn)象。




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  二是軋制生產(chǎn)工序不恰當(dāng),如板坯跑偏造成局部區(qū)域邊部折疊,或板形不良等原因造成粘輥和變形不均勻,導(dǎo)致孔洞的產(chǎn)生;(4)表面銹斑缺陷,該類缺陷主要是受外界環(huán)境的影響,表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng)造成的腐蝕缺陷,一般為黃褐色的斑痕,可能分布在表面的任意部位,主要分為塊狀點(diǎn)銹、密集點(diǎn)銹、零星點(diǎn)銹。   孔洞產(chǎn)生的原因可以歸納為以下兩種:一是連鑄生產(chǎn)工序不合理,導(dǎo)致鑄坯出現(xiàn)皮下卷渣、夾渣、氣泡、針狀氣孔等夾雜缺陷,使耐磨襯板局部區(qū)域強(qiáng)度弱化,在軋制過(guò)程中形成孔洞。酸洗后板面有殘酸,環(huán)境溫度較低,壓縮空氣供給量不足,平整液水分殘留以及防銹劑效果欠佳等原因都可能導(dǎo)致耐磨襯板表面出現(xiàn)銹斑缺陷。   復(fù)合耐磨板干硬切削加工已成為當(dāng)代制造的重要組成部分。作為21世紀(jì)具發(fā)展前景的清潔化切削加工工藝之一,干硬切削正向著高速、實(shí)用化的方向發(fā)展,已經(jīng)在制造業(yè)了廣泛的重視和應(yīng)用。度與切削力作為干硬切削研究的重要內(nèi)容,具有重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值.復(fù)合耐磨板的切削是一個(gè)非線性的熱力耦合過(guò)程。   在復(fù)合耐磨板切削過(guò)程中,切削熱主區(qū)的彈塑性變形、與切屑和工件間的摩擦.大量切削熱引起切削溫度的升高,必然導(dǎo)致的磨損.切削力是表征切削過(guò)程重要特征的物理量,其變加工過(guò)程中加工精度、磨損和表面加工質(zhì)量等,因而對(duì)切削溫度和切削力的研究具有十分重要意義。




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