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NM360耐磨钢板的组织试验发现无论是磨球、鄂额板,还是锤头等产品,铸后在大于850℃取出空冷后都可得到以耐磨钢板为主的组织。金属薄膜透射电镜分析表明,该类耐磨板条中存在高密度的位错,板条间含有奥氏体膜。这种奥氏体膜中由于有较高的碳含量,具有高的稳定性。正是这种耐磨板的形态,使该钢具有良好强韧性配合。

NM360耐磨钢板的力学性能在处理后的试件上,截取各种性能试样进行测试,可知,新型耐磨板可在大尺寸范围内获得较为均匀的力学性能,不仅具有高强度和硬度,而且还具有较高的韧性。该耐磨钢板还可通过碳、硅、锰3元素的合理调配,获得不同的强韧性配合,满足不同的使用工况。

以往NM360耐磨钢板中,一般不加钨元素。但加入合金元素钨后,沿晶界分布的碳化物大量减少,晶内针 状碳化物消失,晶内存在大量粒状碳化物。钨使得碳化物析出减少并且呈球状弥散分布于奥氏体晶内,有利于提高NM360耐磨钢板的强度和韧性。

随着钨含量增加,NM360耐磨钢板的强度和韧性增加,当钨的质量分数超过1.06%后,由于碳化物析出数量的增多,导致韧性降低。这是因为钨在NM360耐磨板中与碳原子结合形成短程有序的C一w原子对键络结构。

C一w原子键比C一Mn和C一Fe原子键强,所以NM360耐磨钢板中加人钨元素后要形成裂纹,破坏原子键所需的能量要大大增加,相应的水韧处理NM360耐磨钢板的韧性和强度也会得到明显的提高。


耐候钢板



堆焊耐磨板的化学因子是影响反应淬透性的重要因素之一。对于45钢和40Cr钢,碳含量差异相似,但由于前端不含铬元素,后者含铬量约1%,在相同的热溶液环境下,其淬透性差异明显,45钢可淬透3.5~9.5mm,40Cr钢可淬透25~32mm。但是,所有使C左右移动的合金元素对淬火反应都很大。使C线向右移动的元素将提高钢的硬化性;使C线向左移动的元素将提高钢的硬化性。


整体堆焊耐磨板的形状、尺寸、加热量和成冰形式不反映钢的淬透性。类似的45钢在水中冻结,在油中冻结,其淬透性不同,在水中冻结时,可淬透11120mm,在油冰中,可淬透3.5-9.5mm。同样使用箱式电炉比盐浴炉氧化,脱碳现场显著,将提高淬透性。




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