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利用金相、透射电子显微镜研究了不同回火温度对复合耐磨板的显微组织与力学性能的影响,研究了氢在耐磨板中的扩散行为,用电子探针分析了热变形复合耐磨板微观组织中的碳浓度分布,同时结合慢应变速率拉伸实验研究了复合耐磨板的氢脆性。 复合耐磨板回火后组织变化明显,碳含量较高和晶粒显著细化作用使抗拉强度从1300MPa级到了1500MPa级,形变诱导铁索体晶粒中的碳含量明显过饱和。当扩散反应达到平衡态时,原子位移平均平方代换与反应时间成线性关系,随着焊后冷速的降低,冷却过程中逸出的氢增多。 通过试样充氢后放置试验,发现扩散氢量不受焊道数量的影响,在100~200℃保温时,复合耐磨板中逸出氢的总量变化不大,但逸出时间随温度的升高而明显缩短。在形变诱导铁素体相变过程中,碳没有发生明显的从铁素体向奥氏体扩散,当温度低于580℃热压退火处理时,扩散层厚度随Si含量的增加先急剧减小然后增大,其氢脆性也明显增加。 从热力学的角度分析,在高于奥氏体-铁素体平衡转变温度Ae3变形,在复合耐磨板基体晶界上严重偏析,生成Al-Cu相中脆的相(Al2Cu)。原子在x与y矢量方向扩散速度相近,且远大于z方向扩散速率,变形存储能的作用终降低了体系相变后的自由能,当温度高于580℃时,扩散层的厚度随Si含量的增加而增加。
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运用低速切开办法避免切开裂纹,其可靠性不如预热。咱们主张切开前先对切开带用火焰空跑几趟进行预热,预热温度到达120C左右为宜。其切开速度取决于复合耐磨板等级和厚度。需要注意的是:将预热和低速切开办法联系运用,能够进一步下降切开裂纹的呈现概率。 1)切开后缓冷的请求:不管复合耐磨板切开前是不是预热,切开后的缓冷都会有用下降切开裂纹的危险。将切开后带有温热的部件进行堆积,运用隔热毯将其覆盖,可完成缓冷至室温。2)切开后加热的请求:在厚复合耐磨板切开后当即进行加热,能够有用消除切开应力,也是避免切开裂纹的有用办法和办法。 采用光学显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射仪及电子背散射衍射等实验,研究了等温处理对组织和力学性能的影响,测定了不同加热温度下双金属耐磨板的连续冷却转变(CCT)曲线,并对耐磨板微观组织、物相及相似结构相进行了表征。 随着退火温度的升高,双金属耐磨板中铁素体相比例降低,贝氏体相比例升高,残余奥氏体直径在2~3m之间,以椭圆状和细条状分布在铁素体晶界及晶内。拉伸变形初期奥氏体转变较快,拉伸变形后期奥氏体转变较慢,当加热温度由奥氏体化温度降低到两相区内较高温度时,CCT曲线中铁素体转变区左移。
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制作复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视,就像复合耐磨板的平整粗糙度就是一个既细小有重要的部分。那我们应该怎么做才能将这个粗糙度控制在的范围内呢。有什么好方法。为了实现复合耐磨板面的平整的粗糙度,采取了一些处理工艺,效果也是不错的。 比如在耐磨板制成零件或产品后,就要进行表面的涂层处理,为了可以增强涂层的附着力,产品具有一定的表面粗糙度是比较有利的。但是我们要将这个粗糙度控制好,过大的话会影响板材表面的质量。复合耐磨板在很多领域都有应用,对于不同应用的不同用途,对它的粗糙度要求也有不同。 在板材压制的过程中,制作设备如平整机工作辊上存在的粗糙度会在表面上。实践证明,工作辊辊面上的粗糙度和轧制力的大小对板面的粗糙度值都是有影响而,而且呈现的是非线性的正相关关系。也就是说,相同条件下,耐磨板的厚度越厚,轧制力越小,相应的粗糙度传递率就会越低。 而且如果伸长率不变的话,张力越大轧制力越小,粗糙度的传递率也会越低。所以如果一旦发现板材的粗糙度已经不能符合要求了,那就提醒我们要考虑更换新的工作辊了。看来,要控制好复合耐磨板表面的粗糙度也不是件难事,是要记住影响它的几个主要因素和与粗糙度之间的关系,进行适当的调节就可以了。
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