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耐磨钢板适应用到什么地方的机械性能
来源:澳门赌城平台官网    发布时间: 2021/3/1 11:43:54    次浏览   大小:  16px  14px  12px
耐磨钢板适应用到什么地方的机械性能:耐磨钢板适应用到什么地方的机械性能:耐磨钢板研究了热处理工艺对20CrMn2Si2Mo耐磨钢板组织和性能的影响。结果表明:实验材料经轧制+300℃回火和轧制+920℃空冷+300℃回火态的…
耐磨钢板适应用到什么地方的机械性能:耐磨钢板适应用到什么地方的机械性能:耐磨钢板研究了热处理工艺对 20CrMn2Si2Mo 耐磨钢板组织和性能的影响。 结果表明: 实验材料经轧制+300 ℃回火和轧制+920 ℃空冷+300 ℃回火态的组织由贝氏体铁素体和残余奥氏体组成, 属新型贝氏体组织;轧 制+920 ℃油冷(或水冷)+300 ℃回火后的组织由板条马氏体和残余奥氏体组成;与轧制态相比,轧制+300 ℃回火可显著提高材料的韧性,轧制及 920 ℃奥氏体化后,分别采用不同介质冷却的试验结果表明,材料在轧制+920 ℃空冷+300 ℃回火后具有较好的综合性能。后 300℃回火。有专家认为,角部裂纹一般总是伴随着铸坯表面其他某种缺陷发生,容易在类似于振痕的褶皱、凹陷等缺陷处产生。深的振痕会使角裂加重,角裂产生几率随振痕深度的增加而增加耐磨钢板。且结晶器振动负滑脱时间越长,振痕越深,则越容易在铸坯的表面和角部产生横裂纹。连铸设备工艺件的精度是保证连铸坯质量的基础。板坯连铸机扇形段段内对弧的不准确、段间接弧不良,一方面容易造成段内拉坯阻力的增大、设备异常,另一方面易造成铸坯角部的横裂纹。这种对弧不准造成的缺陷,严重时在铸坯检验中直接可以看到。耐磨钢板对含Nb、Ti等微合金钢种来说,优化弯月面处液面的均匀性,以及较弱的热传导,可以提高铸坯坯壳表面的韧性,因此通过现场试验,采用低热传导的保护渣,是减少裂纹产生的重要措施。根据钢种选择合适的保护渣类型,使得保护渣在使用过程铺展性及流动性良好,从而有效改善结晶器壁与凝固坯壳之间的传热和润滑状态,形成生长均匀的凝固坯壳,减小应力集中,有效改善铸坯角裂缺陷。另外适合的保护渣在稳态浇铸过程中可使结晶器内的钢水液面状态稳定无波动,保护渣渣面活跃,有利于改善铸坯角部横裂纹缺陷和提高铸坯表面质量。因此,耐磨钢板在实际生产中对微合金钢所使用的保护渣进行了优化,将保护渣碱度由1.25提高到1.38,粘度由0.13 Pa·s降至0.11 Pa·s,熔化温度由1 100℃降至1 065℃,提高了保护渣的熔化性和流动性,保证在结晶器钢液面形成8~11 mm厚的液体渣层。保护渣均匀、稳定的流动性,耐磨钢板能够使液体渣均匀稳定流入结晶器壁与坯壳之间的间隙,有效减小了铸坯表面振痕深度,减轻了振痕底部坯壳较为薄弱部位的应力集中现象,从而避免了振痕底部成为微合金钢角裂的起源点。抗拉强度测 试采用 CMT 电子 万能实验机,采用 JB-30/15 型冲击 试验机测试 材料的冲 击韧度,采用 HRC150 型硬度计测试材料的硬度。 采用NEOPHOT-3 型光学显微镜观察宏观组织 (腐蚀液为 4%硝酸酒精溶液),采用 D/max-2400 型 X 射线衍射仪进行材料物相分析, 耐磨钢板采用 AMARAY-1000型扫描电子显微镜观察冲击断口型貌。 2 实验结果和分析 热处理工艺对力学性能的影响表 是实验材料经不同工艺热处理后的力学性能。 可以看出,与轧制态相比,20CrMn2Si2Mo耐磨钢板热轧+300℃低温回后, 抗拉强度和硬度值变化较小,但 AKV 值却有大幅度提高,由 46.8 J提高到 66.2 J,因此,热轧后增加一道低温回火工艺, 可 有 效 改 善 20CrMn2Si2Mo 耐 磨 钢 板 的 韧性;低温回火后,材料冲击韧度提高的原因与低温回火可提高组织中残余奥体的稳定性及消除轧制过程中形成的残余应力有关。 与轧制+300℃回火态相比,轧制后,把耐磨板加热到 920℃奥氏体化后,分别进行空冷、风冷、油冷和水冷,以及300℃回火的性能变化较大。文章来源:澳门赌城平台官网 40Cr钢板 NM400耐磨钢板 NM500耐磨钢板60Si2Mn钢板20Cr钢板
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