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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的你轉變。這種組織不同于Ac1溫度以上轉變形成的奧氏體,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,同時應采取一定工藝。




  焊接性除1Cr17Ni2外,0Cr13Ni4Mo、0Cr14Ni6Mo以及00Cr13Ni00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni6Mo等均有優(yōu)良的焊接性能,這與這些鋼 在馬氏體鉻鋼板基礎上,降碳加鎳、鉬后,在回火狀態(tài)下,鋼中產(chǎn)生一定量的逆轉變奧氏體,了焊接時的晶粒長大,降低了鋼的淬硬性,了塑、韌性,防止了冷裂紋的形成有關。   00Cr13Ni5Mo也有優(yōu)良的耐磨蝕性能,00Cr13Ni5Mo特厚板(約200mm)已用于國內(nèi)水電工程中的轉輪和轉輪下環(huán)等。冷成型性此類鋼板的屈服強度高,冷加工硬化傾向大,一般不用于冷加工成型用途。這些低碳超低碳馬氏體雙金屬耐磨板可以采用耐磨板通用的焊接方法進行焊接,焊前一般不需預熱,焊后在必要的情況下才進行熱處理。   為了保證良好的綜合性能和焊接性,低合金調質復合耐磨板的碳含量0.18%。含有較高的Ni、Cr,具有高強度,是具有優(yōu)異的低溫韌性。添加一些合金元素,如Mn、Cr、Ni、Mo、V、Nb、B、Cu等,是為了復合耐磨板的淬透性和馬氏體的回火性。   采用了的冶煉工藝,S、P等雜質明顯降低,O、N、H含量低。高純潔度使這類復合耐磨板焊接HAZ具有優(yōu)異的低溫韌性。經(jīng)淬火+回火的組織是回火索氏體,焊接過程發(fā)生自回火,脆性小,具有良好的焊接性。QT復合耐磨板的熱處理工藝:奧氏體化淬火回火,回火溫度越低,強度級別越高,但塑性和韌性降低。



  制作復合耐磨板主要追求的是它的耐磨性能,但是其他方面也不能忽視,就像復合耐磨板的平整粗糙度就是一個既細小有重要的部分。那我們應該怎么做才能將這個粗糙度控制在的范圍內(nèi)呢。有什么好方法。為了實現(xiàn)復合耐磨板面的平整的粗糙度,采取了一些處理工藝,效果也是不錯的。   比如在耐磨板制成零件或產(chǎn)品后,就要進行表面的涂層處理,為了可以增強涂層的附著力,產(chǎn)品具有一定的表面粗糙度是比較有利的。但是我們要將這個粗糙度控制好,過大的話會影響板材表面的質量。復合耐磨板在很多領域都有應用,對于不同應用的不同用途,對它的粗糙度要求也有不同。   在板材壓制的過程中,制作設備如平整機工作輥上存在的粗糙度會在表面上。實踐證明,工作輥輥面上的粗糙度和軋制力的大小對板面的粗糙度值都是有影響而,而且呈現(xiàn)的是非線性的正相關關系。也就是說,相同條件下,耐磨板的厚度越厚,軋制力越小,相應的粗糙度傳遞率就會越低。   而且如果伸長率不變的話,張力越大軋制力越小,粗糙度的傳遞率也會越低。所以如果一旦發(fā)現(xiàn)板材的粗糙度已經(jīng)不能符合要求了,那就提醒我們要考慮更換新的工作輥了??磥?,要控制好復合耐磨板表面的粗糙度也不是件難事,是要記住影響它的幾個主要因素和與粗糙度之間的關系,進行適當?shù)恼{節(jié)就可以了。




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