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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,具有明顯的強韌化作用。焊接特點對于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。當焊接接頭的拘束度較大或氫含量較高時,很容易導致冷裂紋的產(chǎn)生。 與此同時,由于此類鋼板的化學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。
二是軋制生產(chǎn)工序不恰當,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,主要分為塊狀點銹、密集點銹、零星點銹。 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)域強度弱化,在軋制過程中形成孔洞。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致耐磨襯板表面出現(xiàn)銹斑缺陷。 復合耐磨板干硬切削加工已成為當代制造的重要組成部分。作為21世紀具發(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)用價值.復合耐磨板的切削是一個非線性的熱力耦合過程。 在復合耐磨板切削過程中,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,必然導致的磨損.切削力是表征切削過程重要特征的物理量,其變加工過程中加工精度、磨損和表面加工質(zhì)量等,因而對切削溫度和切削力的研究具有十分重要意義。
但焊接熔池結(jié)晶與一般的鋼板結(jié)晶相比有如下特點。熔池體積小,冷卻速度快焊接熔池的尺寸形狀取決于焊接方法、耐磨襯板熱物理性質(zhì)和工藝參數(shù),典型的熔池形狀是一個半橢球狀。一般焊接電流增大時,熔池的深度隨之增大,而熔寬相當減小;焊接電弧電壓增大時,熔深減小而熔寬相對增大。 焊接速度增大時,整個熔池體積減小,并呈細長狀。焊接熱輸入增大時,熔池長度也隨之增大。除了電渣焊外,一般焊接方法的熔池質(zhì)量不超過100g,體積是很小的;而且熔池周圍又被冷金屬包圍,因此熔池的冷卻速度快,平均冷卻速度約為4-100℃/s。 熔池溫度分布不均勻,液態(tài)金屬處于過熱狀態(tài)熔池前部和中心處于過熱狀態(tài),發(fā)生耐磨襯板的熔化;熔池后部溫度較低,熔池底部接近耐磨襯板的熔點。熔池的平均溫度一般超過鋼板的熔點200-500℃。焊接熱輸入越大,熔池的平均溫度越高,熔池的過熱度越大。 熔池處于不斷運動狀態(tài),熔池存在時間短焊接熔池中的液態(tài)金屬始終處于運動狀態(tài)。由于熔池隨熱源作同步運動,熔池前部熔化的同時,熔池后部也在凝固。即熔池各部位或整個熔池停留于液態(tài)的時間極短,熔池凝固速度是相當快的。
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