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  我某新型发动机的复合耐磨板零件约占零件总数的11%。本文是在该新机试制过程中积累的对耐磨板材料切削特性以及在不同加工方法下出的具体特点的认识及所应采取工艺措施的经验总结。复合耐磨板的切削加工性及普遍原则复合耐磨板按金属组织分为a相、b相、a+b相,分别以TA,TB,TC表示其牌 和类型。   我某新型发动机所用材料为TA,TC两种。一般铸、锻件采用TA系列,棒料用TC系列。特点及切削加工性复合耐磨板相对一般合金钢板具有以下优点:比强变高:复合耐磨板的密度只有5g/cm3,比铁小得多,而其强度与普通碳钢相近。   机械性能好:复合耐磨板的熔点为1660℃,比铁高,具有较高的热强度,可在550℃以下工作,同时在低温下通常显示出较好的韧性。抗蚀性好:在550℃以下复合耐磨板的表面易形成致密的氧化膜,故不容易被进一步氧化,对大气、海水、蒸汽以及一些酸、碱、盐介质均有较高的抗蚀能力。   另一方面,复合耐磨板的切削加工性比较差。主要原因为:导热性差,致使切削温度很高,降低了耐用度。680℃以上温度时,表面形成氧化硬层,对有强烈的磨损作用。塑性低、硬度高,使剪切角增大,切屑与前刀面长度很小,前刀面上应力很大,刀刃易发生破损。




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  通过800℃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,且含TRIP钢中有V(C,N)析出。830℃保温时,工艺弛豫时间显著影响铁素体晶粒尺寸、铁素体量以及铁素体基体上的位错密度和沉淀析出量,随贝氏体区保温时间的延长,双金属耐磨板中残余奥氏体体积分数先增大后,残余奥氏体中碳含量增多。   在相同等温时间下,等温温度越高,残余奥氏体中的碳含量越大,双金属耐磨板中的铁素体、贝氏体晶界或者相界面1m以上大颗粒奥氏体发生相变,双金属耐磨板的抗拉强度、伸长率和强塑积分别达到820MPa,35%和30750MPa.%的值。   用光学显微镜研究耐磨衬板半固态二次加热过程中合金的晶粒长大规律和晶粒的形貌演变,淬火固定其半固态组织后,测量并统计出平均晶粒尺寸及合金液相体积分数,并与理论计算数值进行比较。随着加热温度的升高,相的生长和球化速度变快,耐磨衬板中原位Al2O3颗粒对合金的铸态组织没有明显的细化和球化作用,在接近液相线温度(648℃)保温30min后的铸造组织较好,中心部位和边部组织的差异较小。   但是在合金的二次加热过程中对晶粒长大行为具有作用,并与采用原位反应近液相线铸造方法制备耐磨衬板,和长大规律。随着着二次加热温度的升高和保温时间的延长,在液相线温度附近(630℃)保温后耐磨衬板的锭坯中心和边部组织均是均匀、细小的近球形组织。




  人工冲洗的效果是通过人工用海绵沾上肥皂水每隔六个月擦洗每块钢板的右边来确定的。结果发现,与放在有棚的地方和不被冲洗的地方的钢板相比,通过雨水冲刷和人工擦洗去除表面的灰尘和淤积对表面情况有良好的作用。而且还发现,表面加工的状况也有影响,表面平滑的钢板比表面粗糙的钢板效果要好。   大多数的使用要求是长期保持建筑物的原有外貌。在确定要选用的复合耐磨板的类型时,主要考虑的是所要求的审美标准、所在地大气的腐蚀性以及要采用的清理制度。然而,其它应用越来越多的只是寻求结构的完整性或不透水性。   例如,工业建筑的屋顶和侧墙。在这些应用中,物主的建造成本可能比审美更为重要,表面不很干净也可以。在干燥的室内环境中使用430复合耐磨板效果相当好。但是,在乡村和城市要想在户外保持其外观,就需经常进行清洗。   在污染严重的工业区和沿海地区,表面会非常脏,甚至产生锈蚀。但要户外环境中的审美效果,就需采用含镍复合耐磨板。所以,304复合耐磨板广泛用于幕墙、侧墙、屋顶及其它建筑用途,但在侵蚀性严重的工业或海洋大气中,采用316复合耐磨板。




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