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福伟达Q235钢板化学成分专注生产制造多年



  一般情况下,耐磨板表面平整,焊纹均匀就属于合格产品,否则需要修复。比如说耐磨板表面有雷文的环,就要及时修复,使用普通焊丝就可以了。除非是耐磨板的耐磨层修复,要选用特殊焊丝修复,否则会影响质量。

  修复并检查合格的耐磨板才能投入使用,而有时候由于耐磨板的缺陷严重无法通过修复的方式调整的话,就只能报废了。为了减少浪费,要尽量避免缺陷的产生。

  耐磨板切割裂纹及其预防措施

  切割裂纹:

  切割裂纹类似于焊接时产生氢致裂纹,如果耐磨板切边产生裂纹,将会在切厚48小时至几周内才出现。因此,切割裂纹属于延迟性裂纹,耐磨板厚度和硬度越大,出现切割裂纹就越大。

  切割裂纹预防措施:

  预热切割:预防耐磨板切割裂纹有效的方法,就是在切割前进行预热。在进行火焰切割前,耐磨板通常都要预热,其预热温度高低主要取决于耐磨板质量等级和板厚,预热方法可采用火焰烧枪、电子加热垫进行的,也可以使用加热炉加热。为确定耐磨板预热效果,应在加热点被面测试所需温度。



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。

当保温温度进一步提高之后,工艺时间会直接影响到耐磨板中铁素体晶粒尺寸、铁素体量以及铁素体基体上的位错密度和沉淀析出量;随着贝氏体区保温时间的延长,耐磨钢板中残余奥氏体体积分数先增大后减少,残余奥氏体中碳含量增多。

当加热温度处在两相区范围内时,随着加热温度的降低,铁素体转变被推迟,奥氏体的含碳量也会有所不同。在相同的拉伸变形阶段,奥氏体转化率的增加速率不同,使得耐磨板连续冷却转变曲线右移。

另外,如果等温时间相同的话,等温温度越高,残余奥氏体中的碳含量越大,耐磨钢板中的铁素体、贝氏体晶界或者相界面1μm以上大颗粒奥氏体发生相变,相应的其性能也会有变化。

 

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