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高硬度堆焊耐磨衬板成型后的性能是非常优异的,不容易受到外界因素的影响,但是产品在轧制过程中却经常会产生一些缺陷,从而影响产品的质量,使得它的性能得不到更好的发挥。今天我们将详细介绍一下高硬度堆焊耐磨衬板轧制中缺陷的各种表现及原因,在后期的操作中尽量避免。
高硬度堆焊耐磨衬板在轧制过程的产生缺陷有很多种,比如原料缺陷、表面斑迹缺陷、高硬度堆焊耐磨衬板形缺陷、边部缺陷等,这样说也许大家不容易理解,其实就是会产生一些气泡、划伤、变形、黑斑等等。其中产品变形,主要是因为设备负荷分配不均衡、机架间张力设定不良、工作辊辊型不合理等因素引起的。
高硬度堆焊耐磨衬板在轧制过程的产生缺陷有很多种,比如原料缺陷、表面斑迹缺陷、高硬度堆焊耐磨衬板形缺陷、边部缺陷等,这样说也许大家不容易理解,其实就是会产生一些气泡、划伤、变形、黑斑等等。其中产品变形,主要是因为设备负荷分配不均衡、机架间张力设定不良、工作辊辊型不合理等因素引起的。
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切割:可用等离子切割、碳弧、砂轮锯将大面积双金属复合衬板割成所需要的形状。(为了减少双金属复合衬板时所产生的冷裂纹),双金属复合衬板切割时要进行预热。双金属复合衬板越厚硬度越高,相应预热温度就越高。预热温度不要超过200。
打孔:根据双金属复合衬板硬度选择钻头,高速合金钻头,双金属复合衬板的机加工:双金属复合衬板具有良好的切削及剪切性能。常用工具材质为高速钢或硬质合金钢,打磨需用碳化物表面工具。国产双金属复合衬板可用任何普通电弧焊方法,就可将其焊接在普通结构钢上。
焊条的选择:低强度焊接金属(焊接金属屈服强度低于母体材料屈服强度)< 等强度焊接金属(焊接金属等于母体材料屈服强度)高强度焊接金属(焊接金属屈服强度大于母体屈服强度)选择低强度焊料与选择高强度焊料(屈服强度大于500)相比所具有的优势:焊接金属韧性大、焊接接头延伸性好、发生裂纹的可能性小。
打孔:根据双金属复合衬板硬度选择钻头,高速合金钻头,双金属复合衬板的机加工:双金属复合衬板具有良好的切削及剪切性能。常用工具材质为高速钢或硬质合金钢,打磨需用碳化物表面工具。国产双金属复合衬板可用任何普通电弧焊方法,就可将其焊接在普通结构钢上。
焊条的选择:低强度焊接金属(焊接金属屈服强度低于母体材料屈服强度)< 等强度焊接金属(焊接金属等于母体材料屈服强度)高强度焊接金属(焊接金属屈服强度大于母体屈服强度)选择低强度焊料与选择高强度焊料(屈服强度大于500)相比所具有的优势:焊接金属韧性大、焊接接头延伸性好、发生裂纹的可能性小。
℃左右热输入26-31KJ/cm气体保护焊 08Mn2SiA+C02预热100℃左右热输入14-17KJ/cm。双金属复合衬板焊接时的材料其中加入Si、Mn增加了钢的强度及耐磨性,C与Mn相配合,使钢具有加工硬化能力,提高抗磨性。Cr、Mo等合金元素可以降低临界冷却速度,促使钢生成马氏体,改善钢的焊接性能
高硬度堆焊耐磨衬板成形性能是一项复杂的特性,因为它是与非常复杂的成形环境相关的。一般来说,高硬度堆焊耐磨衬板成形性能依赖于压力、拉力、拉伸速率、温度等与金属抵抗伸长断裂有关的因素,金属材料的尺寸、形状、第二相粒的分布状况等对材料性能影响也很大。高硬度堆焊耐磨衬板成形过程不是稳定不变的,而是一个逐步慢慢变化的过程。压力以及拉力的分布.决定于许多重要的工艺参数,例如模具的设计、工件尺寸形状和润滑。控制这些参数以及一些墓本的材料参数,可增加金属材料在断裂之前的塑性变形程度。
高硬度堆焊耐磨衬板成形性能是一项复杂的特性,因为它是与非常复杂的成形环境相关的。一般来说,高硬度堆焊耐磨衬板成形性能依赖于压力、拉力、拉伸速率、温度等与金属抵抗伸长断裂有关的因素,金属材料的尺寸、形状、第二相粒的分布状况等对材料性能影响也很大。高硬度堆焊耐磨衬板成形过程不是稳定不变的,而是一个逐步慢慢变化的过程。压力以及拉力的分布.决定于许多重要的工艺参数,例如模具的设计、工件尺寸形状和润滑。控制这些参数以及一些墓本的材料参数,可增加金属材料在断裂之前的塑性变形程度。
所以我公司提醒大家,在双金属耐磨板的生产过程中对温度一定要有严格的控制.正规厂家有很先进的控制技术,所以在生产的过程中可以实现对温度的控制要求,保证产品质量,所以我们需要购买正规厂家的双金属耐磨板。
复合耐磨板的制作
复合耐磨板,即双金属复层耐磨钢板,它是 大面积磨损工况使用的板材产品,是在普通钢板或耐热钢板、不锈钢板上堆焊形成以体积分数达到50%以上Cr7C3碳化物为主的合金耐磨层。耐磨钢板具有高耐磨性、耐冲击、可变形和可焊接等性能,可像钢板一样直接进行卷曲变形、切割和打孔等加工环节,加工成工程部件以满足磨损工矿投入使用。