耐磨板就是好

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NM360耐磨板中是否存在碳化物?
    多数资料认为,NM360耐磨板等温淬火后,获得无碳化物贝氏体和富碳奥氏体组成的双相组织,主要原因是硅为非碳化物形成元素,可增加碳在奥氏体中的活度,在贝氏体铁素体生长过程中,多余的碳会排向界面一侧的邻近奥氏体中,由于硅阻碍渗碳体析出,造成周围奥氏体富碳,使贝氏体铁素体片条间或片条内的富碳残留奥氏体稳定化,形成无碳化物贝氏体。但是,部分研究发现,NM360耐磨板等温淬火后,可获得奥一贝双相组织,不会出现碳化物,而碳的质量分数超过0.55%的NM360耐磨板经等温淬火后,尽管不会析出渗碳体型的Fe3C,但会析出s碳化物,这已在,(C)二0.6%和二(51)二2.0%51以及二(C)=0.74%和二(si)二2.40%si的NM360耐磨板中得到了证实。研究结果已发现e碳化物沉淀在铁素体/奥氏体孪晶界面上,其惯习面为(0001).//(101)。//(111),,(111),为奥氏体孪晶面,并与铁素体片长轴约呈60“。等温淬火的NM360耐磨板中。碳化物的存在,降低铸钢的冲击韧度,特别是在V型缺口的冲击韧度明显下降,导致NM360耐磨板相同硬度下的冲击韧度不及中、低碳板条马氏体低合金铸钢。




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耐磨钢板的生产工艺

      耐磨钢板都是用电炉或转炉冶炼的,产品以铸件为多,近年来,锻、轧等热加工材正在增多。在一般机械中使用的耐磨钢件的生产方法与其他工件并没有太大的区别,只是在热处理工艺或表面处理工艺方面应有所要求,以达到保证耐磨性的需求。对于那些材质冶金纯净度显著影响耐磨性的钢件应采取精炼措施,并对有害杂质和气体提出限量要求。除基体外第二相的数量、形状和分布往往对钢件的耐磨性能有重大影响,此时需要从钢的化学成分设计、冶炼、热加工、热处理(含热机械处理)等等方面统筹考虑,以便从冶金因素方面力争达到提高耐磨性的要求。材正在增多。在一般机械中使用的耐磨钢件的生产方法与其他工件并没有太大的区别,只是在热处理工艺或表面处理工艺方面应有所要求,以达到保证耐磨性的需求。对于那些材质冶金纯净度显著影响耐磨性的钢件应采取精炼措施,并对有害杂质和气体提出限量要求。除基体外第二相的数量、形状和分布往往对钢件的耐磨性能有重大影响,此时需要从钢的化学成分设计、冶炼、热加工、热处理(含热机械处理)等等方面统筹考虑,以便从冶金因素方面力争达到提高耐磨性的要求。




NM360耐磨板正常熔化过程中,钢液吸收空气中的氮,形成氮化物,并存在于NM360耐磨板内,一般NM360耐磨板中的氮含量为0.004%一0.015%(质量分数),这个氮含量范围不会对NM360耐磨板件的力学性能产生影响。但是,对NM360耐磨板而言,氮含量应以下限为宜。化学元素与氮结合成氮化物的稳定性由高到低的顺序是:Zr、Ti、Ce、Mg、Al、si、v、B、cr、Mn、Fe。其中错和氮化合的趋势,形成的氮化物稳定,钦次之,铁。当钢熔化时,如果炉料中硅、铝含量高,这时钢液就可能从空气中吸收大量的氮,并和硅、铝结合成氮化铝和氮化硅。钢液浇注成铸件后,上述氮化物存在于晶界,且热处理也很难,导致NM360耐磨板件的冲击韧度明显下降。
    钢液正常熔炼状态下,吸收氢不到0.5 xlo一6(质量分数)。氢是空气中或废钢表面水汽分解而来的。空气越湿,水气越多,如夏天气候,钢熔化时可能吸收氢更多。氢通常以原子氢状态存在于晶界以及铸件的夹杂、缩孔、针孔、气孔等缺陷处,使NM360耐磨板件的伸长率明显下降。值得注意的是,铸件厚度小于25.4mm时,热处理过程中或热处理后,氢会慢慢渗透到铸件外,从而回复铸件的伸长率和冲击韧度。当NM360耐磨板厚达50.smm时,给予时效热处理,在高温下,氢能加速渗透到铸件之外,从而也可回复铸件的伸长率和冲击韧度。NM360耐磨板的时效热处理工艺是121℃x24h,出炉空冷,可达到排氢和回复延伸率和冲击韧度的效果。



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发布时间:2024-08-21 14:01:20 技术支持:k257.com