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在大氣中,復(fù)合耐磨板的表面粗糙程度越低,耐磨板的耐蝕性越好,一般解釋為表面越光滑,表面的沉積污染物越少,而且在雨水的沖刷下極易,點(diǎn)蝕難以在表面形成;同時,表面越粗糙,不僅沉積的污染物越多,而且在大氣中的Cl-等也越易附著。 鈦(Ti):縮小奧氏體相區(qū)元素,是強(qiáng)碳化物形成元素,與氮的親和力極強(qiáng)。固溶狀態(tài)時,固溶強(qiáng)化作用極強(qiáng),但同時降低固溶體的韌性。雙金屬耐磨板的回火性,并有二次硬化作用。鈦能改善耐磨板的熱強(qiáng)性,耐磨板的抗蠕能及高溫持久強(qiáng)度;有防止和減輕不銹耐磨板晶間和應(yīng)力腐蝕作用。 由于細(xì)化晶粒和固定碳,對耐磨板的焊接性有利。鎢(W):鎢能耐高溫,而且溶于雙金屬耐磨板中會與碳形成碳化鎢,能耐磨板的強(qiáng)度。有二次硬化作用,增加耐磨性。鎢使耐磨板具有紅硬性,因此鎢是高速工具耐磨板中的主要合金元素。 鈮(Nb):雙金屬耐磨板的熱強(qiáng)性。鈮與碳、氮、氧都有極強(qiáng)的結(jié)合力,并與之形成相應(yīng)的極為的化合物,因而能細(xì)化晶粒,降低耐磨板的過熱性和回火脆性。有極好的抗氫性能。硼(B):硼的顯著作用是雙金屬耐磨板的淬透性。
對于w(Ni)在4%-7%的低碳馬氏體耐磨襯板以及超級馬氏體耐磨襯板,在淬火后(通常采取空冷)形成低碳馬氏體,在回火加熱到As(低于Ac1)以上時,將發(fā)生M的你轉(zhuǎn)變。這種組織不同于Ac1溫度以上轉(zhuǎn)變形成的奧氏體,也不同于從高溫冷卻時殘留的奧氏體,因此稱為逆變奧氏體。 這種組織富碳富鎳,具有良好的組織溫度性,通常彌散分布于低碳馬氏體基體,具有明顯的強(qiáng)韌化作用。焊接特點(diǎn)對于Cr13型和馬氏體耐磨襯板來講,高溫奧氏體冷卻到室溫時,即使是空冷,也轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,出明顯的淬硬傾向。 由于焊接是一個快遞加熱與快速冷卻的不平衡冶金過程,因此,此類焊縫及焊接熱影響區(qū)焊后的組織通常為硬而脆的高碳馬氏體,含碳量越高,這種硬而脆傾向就越大。當(dāng)焊接接頭的拘束度較大或氫含量較高時,很容易導(dǎo)致冷裂紋的產(chǎn)生。 與此同時,由于此類鋼板的化學(xué)成分使其組織位于舍夫勒M與M+F相組織的交界處,在冷卻速度較小時,近縫區(qū)及焊縫金屬會形成鐵素體及沿晶析出碳化物,使接頭的塑韌性顯著降低。因此,在采用同材質(zhì)焊接材料焊接此類馬氏體鋼板,為了細(xì)化焊縫金屬的晶粒,焊縫金屬的塑韌性,焊接材料中通常加入少量的Nb、Ti、Al等合金化元素,同時應(yīng)采取一定工藝。
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碳化鉻耐磨板中磷量一般要求0.035%,但由于磷可鋼板的強(qiáng)度,所以在某些高強(qiáng)度耐磨板中含磷量可達(dá)0.25%-0.30%。由于磷可鋼板的易切削性,因而,有的耐磨板中也加入少量磷。研究和實踐表明:在和尿素腐蝕條件下,磷對耐磨板的耐蝕性非常有害;結(jié)果表明[P]10010-6(0.01%)的耐磨板,由于鋼板中磷沿晶界的偏析,即使在固溶態(tài)亦可產(chǎn)生晶間腐蝕。 經(jīng)微區(qū)分析,含磷為0.024%的尿素用00Cr17Ni14Mo2耐磨板其晶界磷量高達(dá)0.93%,而產(chǎn)生固熔態(tài)晶間腐蝕后,晶界的磷濃度比晶內(nèi)高達(dá)三個數(shù)量級。目前,對尿素級耐磨板國內(nèi)用戶已提出[P]0.010%的要求,但對實物,還要求低于0.010%。 耐磨襯板的物理性能對于耐磨襯板的焊接性影響較大的物理性能有線系數(shù)(a)、熱導(dǎo)率()、電阻率()等。一般而言,合金元素越多,導(dǎo)熱性越差,線系數(shù)和電阻率越大。由于奧氏體耐磨襯板的熱導(dǎo)率低而熱系數(shù)大,焊接變形就會比較嚴(yán)重,因此在焊接過程中需要適當(dāng)加以控制,一般采用較低的焊接熱輸入量。 耐磨襯板的物理性能對其焊接時的熔合比影響也很大。熱導(dǎo)率小的材料,在同樣的焊接條件下比熱導(dǎo)率大的材料的熔合比要大。耐磨襯板的力學(xué)性能馬氏體耐磨襯板在退火狀態(tài)下,硬度,所以一般在淬火+回火狀態(tài)下使用,這時的馬氏體耐磨襯板具有高的強(qiáng)度和好的耐蝕性。
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