耐磨板由高碳钢板和合金耐磨损层两一部分构成,抗磨损层一般占总薄厚的1/3-1/2。工作中时由基材给予抵御外力作用的抗压强度、延展性和塑性变形等综合型能,由耐磨损层给予达到特定工作状况要求的耐磨性能。
耐磨板合金耐磨损层和基材中间是冶金工业融合。根据设备,选用全自动焊接方法,将高韧性自维护合金焊条匀称地电焊焊接在板材上。复合型叠加层数一层至双层以致双层,复合型全过程中因为合金收拢比不一样,发生匀称横着裂痕,它是耐磨板的鲜明特点。
对于耐磨板来说,生产加工中温度的变化将直接影响整个板材性能,所以一直以来都在研究耐磨钢板等温处理的效果,结果发现不同加热温度下,耐磨板的连续冷却转变曲线、微观组织、物相及相似结构相也都随之发生了变化。
耐磨板等温处理的研究手段包括了很多优异的技术,如光学显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射仪及电子背散射衍射技术等。随着退火温度的升高,耐磨板中铁素体的相比例会逐渐降低,升高的是贝氏体,而其中残余的奥氏体则会以椭圆状和细条状分布在铁素体晶界及晶内。
当加热温度由完全奥氏体化温度降低到两相区内较高温度时,耐磨板连续冷却转变曲线中铁素体转变区左移。这时只要通过790℃加热保温,可以得到含有铁素体、贝氏体和残留奥氏体的多相组织。
优化轧制工艺,控制氧化皮的厚度和结构。
凹坑的形成与终轧温度有关,终轧温度在810 ~ 850之间。高强度nm500耐磨钢板终轧温度应尽可能提高,使钢板表面氧化皮硬度保持在较小范围内,使氧化皮在轧制时不易压入中间坯表面。为了保证高强度耐磨钢板的性能,减少冷却床上高强度耐磨钢板表面氧化皮的厚度,可以采用层流冷却。
2.合理开发除垢工艺,提高除垢效率。
中间坯进入第二轧制阶段时,应在高强度nm500耐磨钢板表面温度允许的前提下,保证道次的除垢效果。在轧制的后几道次,为避免新生成的三次氧化皮压入中间坯表面造成点蚀缺陷,应在后几道次进行全除垢,同时除垢系统压力应保持在16-20mA。此外,根据高强度耐磨钢板的宽度设置精细除垢喷嘴,根据钢板的长度和辊道的输送速度调整精细除垢时间,保证高压水射流能够覆盖整个高强度耐磨钢板。实践表明,在保证高强度耐磨钢板性能的前提下,待温后和精轧后除垢是消除此类黑点和麻点的有效方法。
nm500耐磨衬板的凹坑袋主要通过目测、光照下油检查、手摸、柔性砂网打磨、油石打磨等方法进行识别。应该出现反射方向突变、手感不光滑、磨线断裂、原有黑点的区域,可以认为是坑袋缺陷。
华北金属公司同时销售mn13钢板,42crmo,Q345E,Q345D,Q345C,Q345B钢板,NM360耐磨板,NM400耐磨板,NM450耐磨板,NM500耐磨板产品。产品规格为:厚度8-650mm,宽度1500-4020mm,长度3000-18800mm。
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