雙金屬耐磨板和硬化耐磨板是兩種很常見的耐磨鋼板,雙金屬耐磨板是指在普通鋼板的基板上通過堆焊方法復合高合金耐磨層,結合耐磨層的耐磨性能和基板的承載、變形能力和可焊接性能,耐磨層的硬度一般在HRC52-64之間。
硬化耐磨板則是指低合金鋼板在軋制過程中淬火硬化或對低合金鋼板進行熱處理淬火硬化后的鋼板,硬度一般在HB350-500。雙金屬耐磨板的耐磨層是高合金成分,金相組織中有大量高硬度合金碳化物(HV1600左右)鑲嵌在基體上,起抗磨作用的主要的碳化物。耐磨層的實際微觀硬度遠高于測定的宏觀硬度,其強化方式與硬質合金相同。
硬化耐磨板是整體淬火硬化,金相組織中有馬氏體使整體硬度得到提高,微觀硬度和宏觀硬度基本相同。硬質合金和T10,即使淬火后的T12鋼和硬質合金的宏觀硬度基本相同的情況下,硬質合金的的耐磨性能遠高于T12鋼,原因是硬質合金中有大量碳化物存在。
硬化耐磨板在高于250℃使用逐漸退火失去硬度,使耐磨性能大大下降。焊接過程也會是焊縫附近的硬度下降;雙金屬耐磨板的耐磨層是高合金成分,在一定的溫度下還有二次硬化的效果,一般能在650℃以下工作。
硬化耐磨板可以采用機械方法打孔,雙金屬耐磨板無法用機械方法打孔。上述這些便是這兩種耐磨板的區(qū)別之處,用戶要學會合理的運用。
預熱有利于減低雙金屬耐磨鋼板熱影響區(qū)的硬度,防止產生冷裂紋,這是焊接雙金屬耐磨復合板的主要工藝措施;預熱還能改善接頭塑性,減小焊后殘余應力。通常,35和45鋼的預熱溫度為150~250℃,含碳量再高或者因厚度和剛度很大,裂紋傾向大時,可將預熱溫度提高至250~400℃。若焊件太大,整體預熱有困難時,可進行局部預熱,局部預熱的加熱范圍為焊口兩側各150~200mm。
焊接雙金屬耐磨復合板焊條條件許可時優(yōu)先選用堿性焊條;坡口形式將焊件盡量開成U形坡口式進行焊接。如果是鑄件缺陷,鏟挖出的坡口外形應圓滑,其目的是減少雙金屬耐磨復合板母材熔入焊縫金屬中的比例,以降低焊縫中的含碳量,防止裂紋產生。
雙金屬耐磨復合板焊接工藝參數(shù)由于母材熔化到一層焊縫金屬中的比例高達30%左右,所以一層焊縫焊接時,應盡量采用小電流、慢焊接速度,以減小雙金屬耐磨復合板母材的熔深。
雙金屬耐磨復合板焊后盡量要對焊件立即進行應力熱處理,特別是對于大厚度焊件、高剛性結構件以及嚴厲條件下工作的焊件更應如此。應力的回火溫度為600~650℃。若焊后不能進行應力熱處理,應立即進行后熱處理。
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耐磨鋼板在現(xiàn)今的社會中應用越來越廣泛,使得一些廠家大批量的生產,市場仍是供不應求,前景十分廣闊。在耐磨鋼板生產過程中,一定要控制好碳含量,以nm360耐磨鋼板來說,它的含C量為0.12%,是*縱向斷裂的,S、P、Se含量比較高的鋼,縱向斷裂的幾率會提高很多;有的鋼還有錳1.35%的縱向斷裂的幾率高于含錳0.7%的鋼。
耐磨鋼板在冷卻凝固的過程中,常常會發(fā)生包晶反應,并且伴有這個反應會出現(xiàn)更大的體積變化和線收縮,這些主要是因為在鑄造過程中連鑄坯發(fā)生熱裂紋的緣故。在結晶器中鋼水的彎月面周圍從鑄坯傳導的熱負荷過多或者是傳導的熱負荷不均勻,產生受熱不均勻,更容易產生縱裂。
還有一個要注意的是:澆筑含Mn高的耐磨鋼板時,在澆筑的過程中保護渣中氧化錳的含量會有所增加。耐磨鋼板中Mn含量越高,會致使保護渣中的氧化錳的含量越多。氧化錳的含量越高時,會導致保護渣的黏度有所降低,使其偏離渣初始黏度得到理想的值。
因此,在澆筑Mn含量較高的鋼時,應提前添加一些氧化錳在初始的渣中,防止上述的事件發(fā)生。為了防止耐磨鋼板發(fā)生縱裂往往會采取一些措施,主要有從根本出發(fā),降低nm360耐磨鋼板中的P、S、Se等的含量。
嚴格控制結晶器的液面波動;合理把控負滑動時間;結晶器內的水,盡量將其溫差變大;插入式水口的插入深度要適當;將結晶器下口二冷水的比重減??;在中間包鋼水過熱度盡量控制在大約20℃。