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DILLIDUR400V 水淬耐磨钢 DILLIDUR400V为出厂交货状态平均硬度达400HBW的耐磨钢,其机械性能通过淬火获得。 DILLIDUR400V在较高磨损环境中应用,同时它还具有优良的可加工性能,尤其是焊接性能。 应用实例:土方机械、装载机械、挖泥船、翻卸式矿车、输送设备、自卸车、刀刃、切断破碎机、废物处理及回收设备。 产品描述 供货尺寸 DILLIDUR400V可供厚度为6mm(1/4英寸)到150mm(6英寸),详情参见供货大纲。其他尺寸要求可另议。 化学成分 基于熔炼分析,各成分适用以下极限值(%) CSiMnPS ≤0.20≤0.50≤1.80≤0.025≤0.010 根据厚度不同,选用下列一种或几种合金元素,以控制材料淬透性: MoNiCrVNbB ≤0.50≤0.80≤1.50≤0.08≤0.05≤0.005 钢水经全镇静和细晶粒化处理。 碳当量参考值: 钢板厚度(mm) CEV1)0.370.460.510.610.64 CET2)0.280.310.330.350.36 1)CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 2)CET=C+(Mn+Mo)/10+(Cr+Cu)/20+Ni/40 交货状态 控温水淬 交货状态机械性能 硬度 室温硬度:370-430HBW 横向试样室温拉伸试验(20mm(0.8英寸)厚钢板参考值) 抗拉强度:1200MPa(175ksi) 屈服点:800MPa(116ksi) 延伸率:12%(lo=5.65√So) DILLIDUR尽管具有很高的延伸性能,但不适用于强调性的应用,此时,请选用高强度钢板DILLIMAX。 纵向试样V缺口夏比冲击试验(20mm(0.8英寸)厚钢板参考值) 韧性:-40°C(-40°F),30J 试验 表面布氏强度每炉(40吨)测试一次。 钢板标识 在无其他约定的情况下,钢板的钢印标识至少包括以下内容: 牌号(DILLIDUR400V) 炉号 母板号和钢板号 钢厂标志 质检员标志 加工性能 用户采用的整套加工工艺及应用技术对由本材料制造出的产品的可靠性至关重要。应确保设构造和加工方法适用于本材料,符合加工者需遵循的加工工艺要求及产品的目的用途要求。用户应自行选择合适的材料,在兼顾本材料高强度特性的同时,应遵循符合EN1011-2(焊接)和CEN/TR10347(成型)中的,以及关于生产的规范。 冷成型 尽管DILLIDUR400V具有高硬度和高强度的特性,但仍可通过折弯进行冷成型。应注意的是,随着屈服强度的提高,同样厚度钢板所需的成型力也要提高,回弹力也会加大。为避免边缘开裂的危险,应打磨冷弯区域的火焰切割边或剪切边。另外,还建议对在折弯时承受张应力的折弯外侧边缘进行轻微原话过渡处理。 加工过程中,须采取必要的措施,以防工件在成型中万一出现断裂而造成的人身伤害。 在不产生表面缺陷的情况下,冷成型一般可满足以下指标(t为板厚): 小弯曲半径小下模开口宽度 横向3t10t 纵向4t12t 热成型 DILLIDUR400V通过从奥氏体化温度加速冷却而获得硬度。在热成型后,只有从新淬火才可能恢复同样的硬度。可以预见,重新淬火后获得的硬度会有别于钢板出厂时测量到的硬度,这是因为生产钢板时的淬火设备和加工厂所拥有的淬火设备在能力上有区别。 本材料可在加热至约250°C(482°F),硬度不会显著下降。 火焰切割和焊接 火焰切割应遵循以下预热温度:板厚30~50mm,75°C(170°F);板厚50~100mm,100°C(212°F);板厚100mm以上,150°C(302°F)。 手工电弧焊应选用地残留湿气的碱性包敷焊条(必要时,应按焊条生产商的要求进行干燥处理)。 此外,以下几点建议也应予以考虑: 进行对接焊时,20mm(0.8英寸)厚以下钢板通常无需预热。 关于DILLIDUR400V预热的更多资料,请参见技术手册“DILLIDUR——抗磨损概念”。无论如何都必须避免超过250°C(482°F)的预热,因为它将造成母材硬度局部降低(参见下图)。 定位汗、根据焊道和填充焊道选用低屈服强度焊材。如果焊接点需要承受磨损,也只在的焊道使用可产生母板相匹配硬度的耐磨焊材。 热处理 下图显示了硬度或强度岁热处理温度的一般变化: 德国进口耐磨钢板DILLIDUR_400V_回火温度.jpg 机械加工 DILLIDUR400V加工可使用高速钢钻头,尤其是钴合金高速钻头。如果采用适当的进钻速度和钻速配合,则钻头可以实现满意的使用寿命。 一般交货技术要求 除另有约定外,一般交货技术要求使用EN10021标准。 公差 除另有约定外,公差要求参照EN10029,厚度适用A级别。 表面质量 除另有约定外,参照EN10163-2标准,适用A2级别。 总注 如果有本资料未涉及的其它特殊要求,请在订货前与我们协商。本资料介绍内容为产品描述,并可能不定期更新。 关于DILLIDUR400V的应用和加工,更详细资料请参见技术手册“DILLIDUR——抗磨损概念”。 标签:耐磨钢板进口耐磨钢板德国耐磨钢板高强度耐磨钢板DILLIDUR450V 水淬耐磨板 DILLIDUR450V为出厂交货状态平均硬度达450HBW的耐磨钢,其机械性能通过淬火获得。 DILLIDUR450V在较高磨损环境中应用,同时它还具有优良的可加工性能,尤其是焊接性能。 应用实例:土方机械、装载机械、挖泥船、翻卸式矿车、输送设备、自卸车、刀刃、切断破碎机、废物处理及回收设备等。 产品描述 供货尺寸 DILLIDUR450V可供厚度为8mm(1/3英寸)到100mm(4英寸),详情参见供货大纲。其他尺寸要求可另议。 化学成分 基于熔炼分析,各成分适用以下极限值(%) CSiMnPS ≤0.25≤0.50≤1.60≤0.025≤0.010 根据厚度不同,选用下列一种或几种合金元素,以控制材料淬透性: MoNiCrVnBB ≤0.50≤0.80≤1.50≤0.08≤0.05≤0.005 钢水经全镇静和细晶粒化处理。 碳当量参考值: 钢板厚度(mm)104080 CEV1)0.460.530.65 CET2)0.330.360.39 1)CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 2)CET=C+(Mn+Mo)/10+(Cr+Cu)/20+Ni/40 交货状态 控温水淬 交货状态机械性能 硬度 室温硬度:420-480HBW 横向试样室温拉伸试验(20mm(0.8英寸)厚钢板参考值) 抗拉强度:1400MPa(203ksi) 屈服点:950MPa(138ksi) 延伸率:11%(lo=5.65√So) DILLIDUR尽管具有很高的拉伸性能,但并不适用于强调性的应用,此时,请选用高强度钢板DILLMAX。 纵向试样V缺口夏比冲击试验(20mm(0.8英寸)厚钢板参考值) 韧性:-20°C(-4°F),35J 试验 表面布氏硬度每炉(40吨)测试一次。 钢板标识 在无其它约定的情况下,钢板的钢印标识至少包括以下内容: 牌号(DILLIDUR450V) 炉号 母板号和钢板号 钢厂标志 检验员标志 加工性能 用户采用的整套加工工艺及应用技术对本材料制造出的产品的可靠性至关重要。应确保设计、构造和加工方法适用于本材料,符合加工者须遵循的加工工艺要求及产品的目的用途要求。用户应自行选择合适的材料,在兼顾本材料高强度特性的同时,应遵循符合EN1011-2(焊接)和CEN/TR10347(成型)中的,以及关于生产的规范。 尽管DILLIDUR450V具有高硬度和高强度的特性,但仍可通过折弯进行冷成型。应注意的是,随着屈服强度的提高,同样厚度钢板所需的成型力也要提高,回弹力也会加大。为避免边缘开裂的危险,应打磨冷弯区域的火焰切割边和剪切边。另外,还建议对在折弯时的折弯外侧边缘菌性轻微圆滑过渡处理。 加工过程中,须采取必要的措施,以防工件在成型中万一出现断裂而造成的人身伤害。 在不产生表面缺陷的情况下,冷成型一般可满足以下指标(t为板厚): 小弯区半径小下模开口宽度 横向5t14t 纵向6t16t 热成型 由于DILLIDUR450V的硬度是在奥氏体化温度加速冷却中获得的,要想在热成型后硬度无明显下降,只有在热成型后重新进行淬火处理才有可能实现。然而,重新淬火后获得的硬度可能有别于钢板出厂时测量到的硬度,这是因为加工淬火设备的冷却效率一般都低于生产钢板时的淬火设备。 本材料可在加热至约200°C(390°F)(瞬间可达250°C),硬度不会显著下降。 火焰切割和焊接 火焰切割应遵循以下预热温度:板厚26mm以下,50°C(122°F),板厚26~52mm,100°C(212°F);板厚52mm以上,125°C(257°F)。 手工电弧焊应选用低残留湿气的碱性包敷焊条(必要时,应按焊条生产商的要求进行干燥处理)。 此外,以下几点建议也应予以考虑: 进行对接焊时,15mm(0.6英寸)厚以下钢板在有利的工艺条件下可以不需要预热。 关于DILLIDUR450V预热的更多资料,请参见技术手册“DILLIDUR——抗磨损概念”。无论如何都必须避免超过200°C(390°F)的预热,因为它将造成硬度下降(参见下图)。 定位焊、根部焊道和填充焊道选用低屈服强度焊材。如果焊接点需要承受磨损,也只在的焊道使用可产生与母板相匹配硬度的耐磨焊材。热处理 下图显示了硬度和强度随热处理温度的一般变化: 德国进口耐磨钢板DILLIDUR_450V_回火温度.jpg 机械加工 DILLIDUR450V加工可使用高速钢钻头,尤其是钴合金高速钢钻头。如果采用适当的进钻速度和钻速配合,则钻头可以实现满意的使用寿命。 一般交货技术要求 除另有约定外,一般交货技术要求使用EN10021标准。 公差 除另有约定外,公差要求参照EN10029,厚度适用A级别。 表面质量 除另有约定外,参照EN10163-2标准,适用A2级别。 总注 如有本资料未涉及的其它特殊要求,请在订货前与我们协商。本资料介绍内容为产品描述,并可能不定期更新。 关于DILLIDUR450V的应用和加工,更详细资料强参见技术手册“DILLIDUR——抗磨损概念”。DILLIDUR500V 水淬耐磨钢 DILLIDUR500V为出厂交货状态平均硬度达500HBW(针对较低厚度范围)的耐磨钢,其机械性能通过淬火获得。 DILLIDUR500V在极高磨损环境中使用,同时它还具有优良的可加工性能,尤其是焊接性能。 应用实例:土方机械、装载机械、挖泥船、翻卸式矿车、输送设备、自卸车、刀刃、切断破碎机、废物处理及回收设备等。 产品描述 供货尺寸 DILLIDUR500V可供厚度为8mm(1/3英寸)到100mm(4英寸),详情参见供货大纲。其它尺寸要求可另议。 化学成份 基于熔炼分析,各成份适用以下极限值(%) CSiMnPS ≤0.30≤0.50≤1.60≤0.025≤0.010 根据厚度不同,选用下列一种或几种合金元素,以控制材料淬透性: MoNiCrVNbB ≤0.50≤1.0≤1.50≤0.08≤0.05≤0.005 钢水经全镇静和细晶粒化处理。 碳当量参考值: 钢板厚度(mm)104080 CEV1)0.530.520.67 CET2)0.390.370.42 1)CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 2)CET=C+(Mn+Mo)/10+(Cr+Cu)/20+Ni/40 交货状态 控温水淬 交货状态机械性能 硬度 室温表面硬度:板厚≤30mm,470-530HBW 板厚30mm,450-530HBW 横向试样室温拉伸试验(20mm(0.8英寸)厚钢板参考值) 抗拉强度:1600MPa(232ksi) 屈服点:1100MPa(160ksi) 延伸率:9%(lo=0.65√So) DILLIDUR尽管具有很高的拉伸性能,但不适用于强调性的应用,此时,请选用高强度钢板DILLIMAX。 纵向试样V缺口夏比冲击试验(20mm(0.8英寸)厚钢板参考值) 韧性:-20°C(-4°F),25J 试验 表面布氏硬度每炉(40吨)测试一次。 钢板标识 在无其约定的情况下,钢板的钢印标识至少包括以下内容: 牌号(DILLLIUR500V) 炉号 母板号和钢板号 钢厂标志 检验员标志 加工性能 用户采用的整套加工工艺及应用技术对由本材料制造出的产品的可靠性至关重要。应确保设计、构造和加工方法适用于本材料,符合加工者须遵循的加工工艺要求及产品的目的用途要求。用户应自行选择合适的材料,在兼顾本材料高强度和高硬度特性的同时,应遵循符合EN1011-2(焊接)和CEN/TR10347(成型)中的,以及关于生产的规范。 冷成型 尽管DILLIDUR500V具有高硬度和高强度的特性,但仍可通过折弯进行冷成型。应注意的是,随着屈服强度的提高,同样厚度钢板所需的成型力也要提高,回弹力也会加大。为避免边缘开裂的危险,应打磨冷弯区域的火焰切割边或剪切边。另,还建议对在折弯时承受张应力的折弯外侧边缘进行轻微原话过渡处理。 加工过程中,须采取必要的措施,以防工件在成型中万一出现断裂而造成的人身伤害。 在不产生表面缺陷的情况下,冷成型一般可满足以下指标(t为板厚): 小弯曲半径小下模开口宽度 横向7t16t 纵向9t20t 热成型 由于DILLIDUR500V的硬度是在奥氏体化温度加速冷却中获得的,要想在热成型后硬度无明显下降,只有在热成型后重新进行淬火处理才有可能实现。然而,重新淬火后获得的硬度可能有别于钢板出厂时测量到的硬度,这是因为加工淬火设备的冷却效率一般都低于生产钢板时的淬火设备。 本材料可在加热至约200°C(390°F),硬度不会显著下降。 火焰切割和焊接 火焰切割应遵循以下预热温度:板厚26mm以下,60°C(140°F),板厚26~70mm,120°C(248°F);板厚70mm以上,150°C(302°F)。 手工电弧焊应选用低残湿气的碱性包敷焊条(必要时,应按焊条生产商的要求进行干燥处理)。 此外,以下几点建议也应予以考虑: 关于DILLIDUR500V预热的更多资料,请参见技术手册“DILLIDUR——抗磨损概念”。无论如何都必须避免超过200°C(390°F)的预热,因为它将造成硬度下降(参见下图)。 定位焊、根部焊道和填充焊道选用低屈服强度焊材。如果焊接点需要承受磨损,也只在的焊道使用可产生与母板相匹配硬度的耐磨焊材。 热处理 下图显示了硬度和强度随热处理温度的一般变化: 德国进口耐磨钢板DILLIDUR_500V_回火温度 机械加工 DILLIDUR500V加工可使用高速钢钻头,尤其是钴合金高速钢钻头。如果采用适当的进钻速度和钻速配合,则钻头可以实现满意的使用寿命。 一般交货技术要求 除另有约定外,一般交货技术要求使用EN10021标准。 公差 除另有约定外,公差要求参照EN10029,厚度适用A级别。 表面质量 除另有约定外,参照EN10163-2标准,适用A2级别。 总注 如有本资料未涉及的其它特殊要求,请在订货前与我们协商。本资料介绍内容为产品描述,并可能不定期更新。 关于DILLIDUR500V的应用和加工,更详细资料强参见技术手册“DILLIDUR——抗磨损概念”。 具体产品信息请点击以下链接
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马钢耐候钢执行标准,高强钢板的热处理状态、化学成分及冲击试验订货所需信息订货时用户须提供下列信息:本标准号;产品类别;牌号;规格;边缘状态。尺寸、外形、重量及允许偏差钢板和钢带尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的有关规定。如果有其他特殊要求,供需双方可以自由协商确定。技术要求、牌号及化学成分、如下:09CuPCrNi-A化学成分(wt%)C:0.12Si:0.25~0.75Mn:0.20~0.50P:0.060~0.120S:0.020Ni:0.12~0.65Cu:0.25~0.50Cr:0.30~1.25牌号:Q450NQR1C:0.12Si:0.75Mn:1.50P:0.025S:0.008Ni:0.12~0.65Cu:0.20~0.55Cr:0.30~1.25注:为改善钢材性能,可以加入Nb、V、Ti等微量元素,但这些合金的加入量总和不得超过0.22%。成品钢材的化学成分与规定值之间的允许偏差应符合TB/T1979-2003规定。冶炼方法钢板和钢带所采用的钢为氧气转炉冶炼的镇静钢。交货状态钢板和钢带以热轧状态交货。力学和工艺性能钢板和钢带的力学性能和工艺性能试验取横向试样。钢板和钢带的力学性能和工艺性能详情请见下述,经过弯曲试验后,试样的外侧面应无肉眼可见的裂纹。形缺口冲击试验结果应符合表4的规定。马鞍山钢铁股份有限公司企业标准Q/MGB1101-2009力学性能和工艺性能牌号:09CuPCrNi-A厚度(mm):>6.0下屈服强度ReL(MPa):345抗拉强度Rm(MPa):480牌号:Q450NQR1厚度(mm):>6.0~14.0下屈服强度ReL(MPa):450抗拉强度Rm(MPa):550冲击试验结果为三个试样的平均值,允许其中一个试样单值低于表4的规定值,但不应低于规定值的70%。当采用5mm10mm55mm或7.5mm10mm55mm小尺寸试样做冲击试验时,其试验结果应不小于规定值的50%或75%;当钢材厚小于6mm时不做冲击试验。晶粒度和非金属夹杂物晶粒度晶粒度不低于7级。非金属夹杂物应保证钢中A类(硫化物类)夹杂物不大于2.5级、B类(氧化铝类)夹杂物不大于2.0级。供方如能保证钢板及钢带的晶粒度和非金属夹杂物满足6.5.1和6.5.2规定的要求,可不进行晶粒度和非金属夹杂物检验。如需方要求并在合同中注明,则应进行晶粒度和非金属夹杂物检验并提供检验结果。耐腐蚀性能钢板和钢带的耐腐蚀性能应符合表5的规定。每年应进行1~2次耐腐蚀性能试验。对耐大气腐蚀新品种,应进行室内加速腐蚀试验(周期浸润腐蚀试验等)以验证其耐腐蚀性能。如果有其他特殊要求,供需双方可以自由协商确定。Q/MGB1101-2009铁道车辆用耐大气腐蚀热连轧钢板和钢带耐腐蚀性能耐腐蚀试验对比牌号:09CuPCrNi-A耐腐蚀试验对比牌号:Q235A与对比牌号相比的相对腐蚀速率:60%耐腐蚀试验对比牌号:Q450NQR1耐腐蚀试验对比牌号:Q345B与对比牌号相比的相对腐蚀速率:55%表面质量钢板不应有分层。钢板的表面不应有裂纹、气泡、结疤、夹杂、折叠,如表面有上述缺陷允许,的深度不应超过钢板厚度公差之半,处应圆滑无棱角。钢带允许带缺陷交货,但有缺陷的部分不应超过每卷总长度的5%。如果有其他特殊要求,供需双方可以自由协商确定。
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耐磨复合钢板堆焊的冷却方式北京耐默科技有限公司提醒您,耐磨钢板在埋弧堆焊和明弧堆焊过程中的冷却方式是不同的,因此在对耐磨铸件焊接时,要根据工况和材料的用途不同而采用不同的冷却方式。 填粉式埋弧堆焊装置制作的耐磨复合板时,埋弧堆焊风冷时易吹起焊剂细粉,因此不太适合。水冷时,由于使用焊剂,故不能在刚焊完后的焊缝正面通水冷却,而只能通过母材背面通水冷却的方式,且冷却效果一方面受冷却水流量的影响,另一方面很大程度上受母材厚度的影响,母材越厚,冷却效果越差。 明弧堆焊可以通过风冷,也可以通过水冷。而明弧堆焊既能象埋弧堆焊那样通过工件背面通水冷却的方式,也可以通过工件正面通水冷却的方式,而且冷却效果可调(通过改变冷却水相对于熔池的位置以改变冷却峰值温度,通过改变冷却水的流速以改变冷却速度)。由于是在刚焊完的焊缝的正面直接通水冷却,故冷却效果较好,因而焊缝更易于出现共晶组织,且对于有淬透倾向的材料对硬度的提高有利。此外,由于有冷却水的冷却,使焊缝及整个焊接区尺寸变小,温度升高很少,便于后续焊道在较低的温度堆焊,对冷却效果又有进一步的提高。 并且,明弧堆焊时母材受焊接热的影响较小,对于焊接性差的母材非常有利。