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复合耐磨板的表面质量及几何形状的允许偏差在标准中有具体规定。一般要求表面不得存在用上有害的缺陷,不得有显著的扭转,规定耐磨板波浪弯(镰刀弯)的允许值及各规格耐磨板面形状的有关参数(h,b,d,t等)的数值、允差值。 淬火介质大型复合耐磨板的淬火要求整个截面马氏体组织,或者马氏体+贝氏体的整合组织,以便达到预硬化目的,良好的综合力学性能。但又要淬火内应力,防止淬火开裂。在马氏体转变区应慢冷,在珠光体转变区应快冷。 如P20钢板在400~600℃之间需要快速冷却,718钢板可以慢一些冷却。淬火介质可以采用水、空气、油。为了淬火各阶段具有理想冷却速度,大型复合耐磨板不采用单一的淬火介质,而是综合采用几种介质,分阶段冷却。大型复合耐磨板采用空-水-油和炉-空-水-油双液淬火,以便使耐磨板淬火为马氏体组织。 对于718钢来说,奥氏体很,可在炉内降温后再空冷。即在加热炉内从奥氏体化温度降温到750~800℃,保持1h左右,然后,出炉,按空-水-油方式淬火。为了避开贝氏体转变的鼻子,使耐磨板得到马氏体或马氏体+少量贝氏体组织,必须水冷。
圆坯耐磨衬板连铸生产时有哪些注意事项。与方坯耐磨板结晶器相比,圆坯耐磨衬板的结晶器无角部的先期凝固。因此,为了防止产生钢板表面的裂纹和椭圆变形,必须保持结晶器和二次冷却区的均匀冷却,使坯壳均匀收缩。 对于一个给定的铸坯尺寸,圆坯耐磨衬板结晶器的传热面积比方坯结晶器要小一些,因而拉坯速度也要相应地低一些。采用全程保护浇注,并选用合适的保护渣。为了保证夹杂物的充分上浮,应采用大容量中间包。为了减轻中心偏析,中心疏松和裂纹,可采用电磁搅拌。 复合耐磨板的冷却装置及其特点有哪些。在复合耐磨板的背面设置散热片或涂抹散热剂冷却散热片及散热剂数量越多,散热面积越大,效果越好,但其高度都不应超过耐磨板的外轮廓尺寸。这种冷却装置适用于铸铁制成的复合耐磨板。 对耐磨板抽气或通压缩空气冷却,可在复合耐磨板的背面留出抽气空间,用抽气机抽气,也可以吹压缩空气,以降低耐磨板的表面温度。此方法散热效果好,使用,钢板使用寿命长。通水冷却,在钢板的背面钻通水孔,通动水进行冷却,冷却效果,但冷却速度太快会降低耐磨板的使用寿命。
尤其是挖掘机斗齿,由于应力很产生冲击凿削式磨料磨损,其磨损机理为高冲击滑动磨料磨损。使用耐磨衬板作为耐磨保护材料,可有效起到耐磨保护作用,节省设备维修更换时间,节约成本,延长机械使用寿命,进而创造更多的经济效益。 水泥、煤炭、采矿、电力、煤化工等行业的设备其磨损严重,不但造成了的经济损失,而且部件的更换严重影响和制约了生产。耐磨衬板具有良好的耐磨耐冲击性,应用在上述工业行业的设备中,可有效延长设备使用寿命,避免反复更换维修影响生产进度,为企业设备投资,并带来良好的经济效益。 复合耐磨板堆焊层的表面是有裂纹的,这个裂纹对钢板的质量是否有影响呢。实践表明,复合耐磨板的表面出现裂纹是正常现象,相反钢板表面没有裂纹则是不符合要求的,但我们希望的堆焊层表面裂纹应该是:数量多、外形小,分布呈无规律弥散状,裂纹的深度仅局限在堆焊层之内。 国外有关其文献中也标明:每平方英寸内应出现至少一条裂纹。耐磨板表面有裂纹是允许的,但不得深入母板。上述对堆焊层裂纹的规定,其主要目的为保证耐磨板堆焊层的耐磨性以及在实际使用中的性。不合理的堆焊工艺将可能造成复合耐磨板的表面裂纹形成连续延伸,贯穿性的大裂纹。
电缆软线通常是绝缘橡胶软线,其长度应尽量短些。焊机输出端至耐磨衬板前端的电路长度对电压下降有影响,该长度越短则电压下降越小。因此连接电缆应尽量短些,这对防止电压下有效。电缆软线的截面应尽量粗些。 电缆的截面积越大,电压下降越小,但的电缆线较重,无性,操作困难,如耐磨衬板电弧焊,电缆的截面超过70mm2为限。由电源至焊这段电路的电缆不常移动,其电缆要粗些,而靠近焊这部分的电缆要细些,便于操作。 电缆软线的散热性要好。当电缆软线通过焊接电流时会,散热性不好,电缆软线的温度会升高,电压下降显著。杜绝电缆软线打卷现象。电缆软线的多余部分处理不适当,会引起很大的电压下降,必须把多余的电缆软线都要按原卷的顺序平滑匹配,每卷一圈的方向不要有打卷和卷倒的,如有应及时改正。 按双金属耐磨板的化学成分分类可分位两大类:即铁基耐磨板和非铁基耐磨板两种。每一大类可按其化学成分特点或显微组织,分为若干小类。如铁基耐磨板可分为高铬合金耐磨板,碳化钨耐磨板等,非铁基耐磨板可分为钴基耐磨板和镍基耐磨板等。
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