3. 合金元素对回火转变的影响
(1)提高回火稳定性 合金元素在回火过程中推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变(即在较高温度才开始分解和转变), 提高铁素体的再结晶温度, 使碳化物难以聚集长大,因此提高了钢对回火软化的抗力, 即提高了钢的回火稳定性。提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V、Si、Mo、W、Ni、Co等。
(2)产生二次硬化 一些Mo、W、V含量较高的高合金钢回火时, 硬度不是随回火温度升高而单调降低, 而是到某一温度(约400℃)后反而开始增大, 并在另一更高温度(一般为550℃左右)达到峰值。这是回火过程的二次硬化现象, 它与回火析出物的性质有关。当回火温度低于450℃时, 钢中析出渗碳体; 在450℃以上渗碳体溶解, 钢中开始沉淀出弥散稳定的难熔碳化物Mo2C、W2C、VC等, 使硬度重新升高, 称为沉淀硬化。回火时冷却过程中残余奥氏体转变为马氏体的二次淬火所也可导致二次硬化。
本文在以往高强度堆焊耐磨板的基材取金属复合原料研讨的基础上,采取两种新的工艺方法制备了硬质合金增强钢板基耐磨原料。方法一利用电磁感应加热的特点,钢板钢材举办型内加热,使其熔渗到铸型底部布置的硬质合金棒间隙中,获得硬质台金与钢的冶金复合(暂称这种丁艺为感应熔渗工艺),并历史调处硬质台金棒间距对复合原料的制各工艺举办探讨。方法二利用堆焊技术的特点,将均匀排列、恰当间距的硬质台会棒层层堆焊到低碳钢中,获得硬质合金与钢的冶金复合。应用光学显镜、SEM、FE-SEM、EDX、XRD等手法钢板的复台原料的显组织、界面结构、物牛H组成举办了说明,并对界面结合机理举办了探讨;对不同方法及细致工艺下制各的各复合原料举办了硬度测试说明; ,在常温三体磨料磨损实验机中,对选取的一组复台原料试样举办磨损实验,并与正火45钢作对比,磨损后,对各试样的磨损刻画及磨损机理举办说明。
研讨后果评释,历史两种制各工艺均能成功制备出硬质合金双金属复台原料,获得硬质台金与钢基体间的冶金结合。感应熔渗工艺中,随着双钢板硬质合金棒间距的减小,熔渗时间需要延长,并且所得复合原料中硬质台金棒表层热影响区将增大。堆焊复合工艺中,所得高强度堆焊耐磨板复合原料的硬质台金与钢基体间存在一个明显的熔焊层。
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山东财源特钢信息部小编今天分享:nm450耐磨钢板火焰表面淬火应当怎样操作,应注意些什么,希望对您有帮助。(1)火焰表面淬火前应当先开氧气,冲击管路中不纯的气体,并校正压力表至需要的压力(氧气和乙炔)。工作开始时先开少量乙炔气,点燃乙炔后,再开大乙炔及调整氧气至火焰适度为止。火焰一般调至中性焰(呈紫色)。(2)火焰前进的速度必须均匀,同时必须保证火焰的稳定,要求喷嘴上每个火焰的形状与强度完全一致。因为它们之间即使有不大的差别,都会造成各种不同的加热速度和温度,从而引起淬火层表面深度和硬度的很大差别。nm450耐磨钢板火焰表面淬火前进的速度可根据淬硬层深度来调整。火焰作直线加热时,其前进速度可根据喷嘴火力的强度及工件的要求而定,一般在50~175mm/min。回转加热时,一般工件转速为75~150r/min。火焰与工件表面应当垂直,并保持在同一圆径平面上(指多焰喷嘴)。插进法加热时,火焰移动速度与淬硬层的关系见表6插进法加热时,火焰移动速度与淬硬层的关系(3)工作完毕时,应先关氧气,再关乙炔。待熄火后再以氧气冲洗喷嘴中的剩余气体。 关闭喷水孔。(4)在工作过程中,必须随时检查氧气与乙炔的气压,而瓶装气体均应在瓶内稍存一定压力的气体退回原厂。气压不够时不应继续工作,以免中途因气压不足而造成返工或报废。(5)火焰表面淬火后的工件应当进行回火。回火一般在油浴炉中进行,回火温度根据钢材的化学成分及硬度要求可在180~220℃的范围内进行。保温时间一般依照工件的直径或厚度的二分之一计算,按每1cm保温1h估算。