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结果表明耐磨钢板传统处理工艺的晶粒尺寸为30μm,超塑性预处理的晶粒尺寸为11μm。经超塑性预处理后耐磨钢板在保持较高塑性的同时也有较高的强度,比传统处理工艺在强度上提高3.5%,塑性提高25.7%。固溶和时效时间是制约高强耐磨钢板力学性能和热处理生产效率的主要因素。本文以 耐磨钢板为例通过高温预热装炉、河南许昌同城分级固溶和提高时效温度等方法研究了高强度铝合金的快速热处理工艺。并结合金相组织观察、河南许昌同城断口分析、河南许昌同城X射线分析和力学性能测试 ,分析了快速热处理对耐磨钢板组织和性能的影响。结果表明 :①固溶时间相同时 ,分级固溶的强度高于单级固溶的强度 ,分级固溶的塑性略低于单级固溶的塑性。②分级固溶时 ,随着二级固溶时间的增加 ,材料的强度增加 ,塑性略有降低。③采用 5 0 0℃高温预热装炉、河南许昌同城470℃ 5min +4 85℃ 9min固溶和 14 0℃ 6h +15 0℃ 1h的快速热处理工艺可以明显缩短热处理时间 ,提高生产效率 5 0 %以上。 采用金相组织观察、河南许昌同城力学性能测试、河南许昌同城SEM断口形貌观察及TEM等手段,研究了传统处理工艺(CT)和超塑性预处理工艺(SPPT)对耐磨钢板显微组织和力学性能的影响。
高硬度耐磨钢板是一种全厚度硬化的耐磨钢板,在滑移和剪切的工况下,特别是在矿山、河南许昌土方和采石等领域应用中具有更长的使用寿命。
高硬度耐磨钢板是一种中碳,高硬度的耐磨板;高硬度钢板在恰当的预热条件下,按照的预热温度和切割速度,可根据传统的切割方式完成加工制造。
高硬度钢板切割注意事项:
1.切割件堆垛缓冷可降低切后裂纹的风险
2.切割后加热可以有效的防止延迟裂纹,加热温度与预热温度一致
3.氧气切割过程中工件温度会升高,工件越小升温越高,超过500度,工件会有一定程度的软化。
由于高硬度耐磨钢板具有极高的硬度,所以不建议对材料进行冷加工。 高硬度耐磨钢板的焊接,钻孔和攻丝非常困难,对设备能力要求较高。高硬度耐磨钢板的超高的机械性能是通过淬火和在必要条件下随后进行的回火获得的,温度超过250摄氏度,这种超高的机械性能是不能保持的。高硬度耐磨钢板不能用来进一步热处理。
对耐磨钢板进行了多火次热模锻造实验,探索了不同锻造温度和变形量在不同火次变形后的晶粒度、河南许昌当地室温拉伸和700℃拉伸性能。结果表明:当在1080℃以10%进行多火次锻造时,耐磨钢板晶粒度以及室温拉伸性能随着锻造火次增加而提高,700℃拉伸强度接近;当多火次变形量为30%时,晶粒度、河南许昌当地室温拉伸和700℃拉伸强度均是二火次成形。以1160℃进行多火次热模锻造后耐磨钢板的700℃拉伸性能优于以1080℃锻造时。上述实验结果与晶粒度、河南许昌当地拉伸变形时晶粒变形方式、河南许昌当地每种变形方式下晶粒的参与量和每种变形方式的持续时间有关。
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