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  随着保温时间的增加,初生-Al不断球化,淬火组织也越圆整,耐磨衬板基体合金平均晶粒尺寸为89~132m,晶粒组织的球化和粗化过程同时进行,在590~600℃区间,有利于均匀、细小的近球形组织的形成,保温20~40min的晶粒组织的圆度及平均晶粒尺寸较为理想,二次加热条件下晶粒尺寸减小30~40m。   二次加热过程中,随着保温温度的升高,组织转变速度加快,耐磨板的晶粒粗化速率常数为1196m3/s,合金中大量内生形核和固-液界面成分过冷的降低有利于上述组织的形成。在二次加热过程中,发生了一定的球化,耐磨衬板的晶粒长大能增加约50%,从而对二次加热过程中晶粒迅速长大的行为起到了显著的作用。   的过程中,会对其编制工艺产生重要影响的就是它的疏密程度和粉体的体积,所以要通过相应的方式所需的疏密程度,并且以适合的工艺进行编制。计算结果表明,在屏蔽物核心点处两种计算办法所得的结果比较靠近,而且用简化的同轴圆来计算屏蔽物核心处的屏蔽效能是可行的;丝纬线直径公差和根数的变动,导致了纬线的变型量增大,使得编制过程中极易导致断丝现象。   由此可见,的的疏密程度必须恰到好处才可以,丝之间的力没有改变,纬线的变型量增大的情况下要求打纬力也要增加。正是因为如此,减小线之间的摩擦编制工艺的关键。编制过程中,较为常用的方法是正交口编制和反交口编制两种;片小,但纬线坚固性差,很容易显来脱丝现象;而反交口编制坚固性大,片软而韧度,但容易显来亮点。



  淬火后应立即回火,以内应力,韧性,组织及尺寸。为了钢板在磨削加工时产生的磨削应力,以及进一步组织及尺寸,在磨削加工后还需再进行一次附加回火。马氏体淬火后的组织为马氏体、残余奥氏体和未溶碳化物组成。   残余奥氏体的含量一般为6%~15%,残余奥氏体可韧性和裂纹扩展抗力,它的存在对材料的性能是有利的。贝氏体等温淬火双金属耐磨板在230280℃等温2~3h后淬火,其组织由下贝氏体、残余奥氏体和未溶碳化物组成。   研究表明:贝氏体组织比常规淬火低温回火的马氏体组织冲击韧性3倍左右;比相同温度回火的马氏体组织冲击韧性30%~55%,断裂韧性28%;耐磨性低于淬火低温回火的马氏体组织,接近或略高于相同温度回火的马氏体组织。   复合组织淬火为了综合马氏体和贝氏体的优越性,热处理学者研究了贝氏体一马氏体复合组织淬火工艺,即先把双金属耐磨板加热到Ac1~Accm温度之间保温一段时间,然后转入冷却能力足够的淬火介质(油或盐浴)中,使工件内?。




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  焊接因素。焊接时钢板对度偏差大,影响磨削精度,造成一边磨头受压大,一边受压小,后角同样产生上述因素,焊接角度差,人为不可避免因素,都对磨削时砂轮等因素产生不可回避影响。砂轮质量及粒度宽度影响。选用砂轮磨钢板片时,注意砂轮粒度,粒度过粗磨削产生砂轮痕迹,砂轮选用粒度细易堵塞磨削量少、易烧刀。   钢板双金属耐磨板磨削好坏决定在磨头进给速度有关,一般双金属耐磨板进给速度在0.5至6毫米/秒不能超出此值.即每分钟应在20齿内,超于每分钟20齿进给速度过大,会产生严重刀瘤或烧钢板,砂轮产生凸凹面造成影响磨齿精度浪费砂轮.磨头进给量,选用砂轮粒度对进刀量有极其重要意义。   砂轮直径及砂轮宽度厚度是根据钢板长短宽窄或不同齿形和钢板各个面情况而定,不是一个后角或前角砂轮规格一样都可任意磨削不同齿形的,一定有针对性去选用适合规格砂轮。磨头进给速度。一般砂轮建议选用180#至240#极其量选用240#至280#不予选用280#至320#,否则要进给速度。   磨削心。所有双金属耐磨板磨削该与基体为心,而不是与刀口为心,平面磨削心拿不出来,后角、前角用加工心也无法磨好一块双金属耐磨板,磨削三个流程不可忽视。磨削侧角时仍细心观察钢板厚度,厚度不同磨削心随之改变,不管钢板厚度如何,磨削面时砂轮心线应与焊接位保持在一条直线上,否则产生角度差影响切削。


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