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夾雜物中心以氧化物為主,外層包裹物為MnS。隨著Ti質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,夾雜物中Mn、Si等元素,Al、Ti、0質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,夾雜物中心的氧化物以MnO、Si0Al20,、MgO的次序逐漸轉(zhuǎn)移至邊緣,終被TixOy取代。此過(guò)程中,夾雜物由Mn-Si-O轉(zhuǎn)變?yōu)門(mén)i-Mn-Al-O,后轉(zhuǎn)變?yōu)門(mén)i-Al-O,并且對(duì)于針狀鐵素體形核而言,完成了無(wú)效夾雜物一有效夾雜物一無(wú)效夾雜物的轉(zhuǎn)變。 辦法與一般低碳和低合金鋼的切開(kāi)相同簡(jiǎn)略,但在切開(kāi)復(fù)合耐磨板時(shí),需避免耐磨板切開(kāi)時(shí)裂紋的發(fā)生,切開(kāi)時(shí)應(yīng)遵從以下主張:切開(kāi)裂紋:復(fù)合耐磨板切開(kāi)裂紋類似于焊接時(shí)發(fā)生氫致裂紋,假如鋼板切邊發(fā)生裂紋,將會(huì)在切后24小時(shí)至幾周內(nèi)才呈現(xiàn)。 因而,切開(kāi)裂紋歸于性裂紋,耐磨鋼板厚度和硬度越大,呈現(xiàn)切開(kāi)裂紋的傾向性就越大。預(yù)熱切開(kāi):避免復(fù)合耐磨板切開(kāi)裂紋有用的辦法,即是在切開(kāi)前進(jìn)行預(yù)熱。在進(jìn)行火焰切開(kāi)前,鋼板一般都要預(yù)熱,其預(yù)熱溫度高低首要取決于耐磨鋼板質(zhì)量等級(jí)和板厚,預(yù)熱辦法可采用火焰燒、電子加熱墊進(jìn)行,也能夠運(yùn)用加熱爐加熱。 為斷定耐磨板的預(yù)熱作用,應(yīng)在加熱門(mén)外表測(cè)驗(yàn)溫度。注意:預(yù)熱時(shí),要使全部復(fù)合耐磨板界面均勻受熱,避免觸摸熱源的區(qū)域呈現(xiàn)部分過(guò)熱景象。假如無(wú)法進(jìn)行整板預(yù)熱,則能夠運(yùn)用部分預(yù)熱法代替。低速切開(kāi):避免切開(kāi)裂紋的另一種辦法即是下降切開(kāi)速度。
高壓鍋爐管
通過(guò)800℃加熱保溫,可以得到含有鐵素體、貝氏體和殘留奧氏體的多相組織,且含TRIP鋼中有V(C,N)析出。830℃保溫時(shí),工藝弛豫時(shí)間顯著影響鐵素體晶粒尺寸、鐵素體量以及鐵素體基體上的位錯(cuò)密度和沉淀析出量,隨貝氏體區(qū)保溫時(shí)間的延長(zhǎng),雙金屬耐磨板中殘余奧氏體體積分?jǐn)?shù)先增大后,殘余奧氏體中碳含量增多。 在相同等溫時(shí)間下,等溫溫度越高,殘余奧氏體中的碳含量越大,雙金屬耐磨板中的鐵素體、貝氏體晶界或者相界面1m以上大顆粒奧氏體發(fā)生相變,雙金屬耐磨板的抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率和強(qiáng)塑積分別達(dá)到820MPa,35%和30750MPa.%的值。 用光學(xué)顯微鏡研究耐磨襯板半固態(tài)二次加熱過(guò)程中合金的晶粒長(zhǎng)大規(guī)律和晶粒的形貌演變,淬火固定其半固態(tài)組織后,測(cè)量并統(tǒng)計(jì)出平均晶粒尺寸及合金液相體積分?jǐn)?shù),并與理論計(jì)算數(shù)值進(jìn)行比較。隨著加熱溫度的升高,相的生長(zhǎng)和球化速度變快,耐磨襯板中原位Al2O3顆粒對(duì)合金的鑄態(tài)組織沒(méi)有明顯的細(xì)化和球化作用,在接近液相線溫度(648℃)保溫30min后的鑄造組織較好,中心部位和邊部組織的差異較小。 但是在合金的二次加熱過(guò)程中對(duì)晶粒長(zhǎng)大行為具有作用,并與采用原位反應(yīng)近液相線鑄造方法制備耐磨襯板,和長(zhǎng)大規(guī)律。隨著著二次加熱溫度的升高和保溫時(shí)間的延長(zhǎng),在液相線溫度附近(630℃)保溫后耐磨襯板的錠坯中心和邊部組織均是均勻、細(xì)小的近球形組織。
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