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耐磨钢板的耐磨层与基体层之间是完全冶金结合成为一体
耐磨钢板的耐磨层与基体层之间是完全冶金结合成为一体,耐磨层厚度均匀、表面平整,整张钢板的平整度与普通碳钢板相当。耐磨层面表有应力释放裂纹,该裂纹只存在于堆焊的耐磨层,不延伸到基体内,该应力释放裂纹可以大减小堆焊过程对基体产生残余应力和变形,进而避免降低基体强度,钢材钢板批发,不会影响耐磨钢板的使用性能。

耐磨钢板的耐磨层主要成分为高碳高铬合金,根据不同用户的要求和使用条件,耐高温的耐磨钢板中还含有mo、w、v、b、nb、ti等合金元素,耐磨层的金相组织提供为共晶+m7c3-次碳化物或复杂碳化物,可以实现耐常温、高温、强冲击、中等冲击、低应力冲击的高抗磨损性能。耐磨钢板是采用明弧自保护全自动堆焊工艺,在普通钢板或不锈钢板表面堆焊复合-层具有高硬度、高耐磨性的高合金耐磨层,该耐磨钢板具有双金属性能,即工作层的高耐磨性和基体层的高塑韧性,为工业应用提供了便利的机械连接和焊条连接条件,可以实现卷筒、焊接、等离子切割、机械连接等加工。
耐磨板连续冷却转变曲线、微观组织、物相及相似结构相也都随之发
对于耐磨板来说,生产加工中温度的变化将直接影响整个板材性能,所以一直以来都在研究耐磨钢板等温处理的效果,结果发现不同加热温度下,称多钢板,耐磨板的连续冷却转变曲线、微观组织、物相及相似结构相也都随之发生了变化。
耐磨板等温处理的研究手段包括了很多优异的技术,如光学显微镜、透射电子显微镜、x射线衍射仪及电子背散射衍射技术等。随着退火温度的升高,耐磨板中铁素体的相比例会逐渐降低,升高的是贝氏体,而其中残余的奥氏体则会以椭圆状和细条状分布在铁素体晶界及晶内。
当加热温度由完全奥氏体化温度降低到两相区内较高温度时,耐磨板连续冷却转变曲线中铁素体转变区左移。这时只要通过790℃加热保温,可以得到含有铁素体、贝氏体和残留奥氏体的多相组织。

有的原则还能增大钢的淬透性,是钢淬火时,从表层起淬成马氏体层的---,是取得---综合性能的主要参数。除co外,几乎所有合金元素如mn、mo、cr、ni、si和c、n、b等都能提高双金属耐磨板的淬透性,其中mn、mo、cr、b的作用,其次是ni、si、cu。而强碳化物形成元素如v、ti、nb等,只有溶于奥氏体中时才能增大双金属耐磨板的淬透性。当然,双金属耐磨板的强化和韧化也会受各种元素的影响。ni以固溶强化方式强化铁素体;mo、v、nb等碳化物形成元素,既以弥散硬化方式又以固溶强化方式提高双金属耐磨板的屈服强度;碳的强化作用---。
此外,加入这些合金元素,一般都细化奥氏体晶粒,增加晶界的强化作用。影响双金属耐磨板的韧性因素比较复杂,ni---双金属耐磨板的韧性;mn易使奥氏体晶粒粗化,800h钢板,对回火脆;降低p、s含量,提高双金属耐磨板的纯净度,对---双金属耐磨板的韧性有重要作用。

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