









电厂用耐磨钢板的二次淬火、冷处理和低温回火主要用于渗碳后未加工的高合金钢工件。渗碳和高温回火,一次性加热淬火,低温回火,淬火温度840-860,主要用于铬镍合金渗碳工件。
电厂用耐磨钢板二次淬火和低温回火的对策主要是改善渗层***。当对心部性能要求不高时,可以在材料的AC1和Ac3之间淬火。当对心部性能要求高时,应在AC3以上淬火。主要用于对机械性能要求高的重要渗碳零件,特别是粗晶粒钢。但是,渗碳后,工件需要在高温下加热两次,增加了工件的变形和氧化脱碳,电厂用耐磨钢板,热处理工艺复杂。
电厂用耐磨钢板经过一次加热淬火和低温回火,淬火温度为820-850或780-810;对于那些对对心部, 820-850淬火强度要求较高,对心部,低碳M和表面硬度要求较高的,在780-810淬火可以细化晶粒。适用于固体渗碳碳钢和低合金堆焊电厂用耐磨钢板工件,气体和液体渗碳粗晶粒钢。
根据电厂用耐磨钢板的工作环境条件、力学复合条件,按照材料的性能指标来选择相应的金属材料。
一般来说,不同的钢种都是为满足一定的性能而设计的,其化学成分、性能指标都有一定的标准,因此可根据材料力学所计算的性能指标来选择相应的金属材料。这也是很通常采用的方法。需要指出的是,一般情况下不可能正好找到很合1适的材料,那么可以选择较高1级的材料。
电厂用耐磨钢板裂纹的存在降低了电厂用耐磨钢板的使用寿命,造成了严重的机械、设备事故和人员***。因此,铝合金电厂用耐磨钢板一般不允许出现裂纹,裂纹的出现会导致东莞NM360耐磨钢板立即带电。避免东莞NM360耐磨钢板淬火开裂是必要的。避免电厂用耐磨钢板淬火开裂的合理对策:
1.淬火制冷方法的改进
淬火冷却方式不同,热应力的大小、类型和分布也不同,淬硬钢的结构形状也不同,抗裂性也不同,导致淬火开裂倾向明显不同。在整个淬火过程中,为了避免低强度铁素体机制的出现,一方面需要快速冷却,以避免等温变化图上的“鼻子”;另一方面,预计铁素体在进入奥氏体区后将缓慢冷却,以获得高韧性的奥氏体。生活实践表明,在从加热温度冷却到奥氏体初始转变的整个过程中,钢的***仍然是铁素体,而铁素体本身具有高塑性变形和低抗拉强度的特点。由于没有结构变化,只产生焊接应力,这一环节的耐磨不锈钢铸件一般不容易开裂。裂纹主要出现在奥氏体变化区域。为避免淬火裂纹,应采用等温淬火、分级淬火和双物质淬火。实验长期以来发现,电厂用耐磨钢板在奥氏体转变区缓慢冷却,可以获得低碳浓度的奥氏体,从而降低奥氏体垂直度和机械应力,提高抗断裂性能。这是因为奥氏体自淬火将发生时,冷却缓慢低于毫秒点。冷却速度越低,自淬火水平越高,奥氏体中碳水含量越低。
2.淬火后立即淬火
当电厂用耐磨钢板被淬火时,淬火冷却物质的温度通常高于室内温度,而当电厂用耐磨钢板被冷却到物质温度时,一些铁素体不是转化奥氏体。电厂用耐磨钢板从材料中去除后,在整个室内温度设定过程中,铁素体再次转变为奥氏体。事实上,这是淬火整个过程中的第二次。相对耐磨的铸造零件的机制的原位应力继续增加并且将。因此,淬火后立即淬火可以降低淬火热应力,避免耐磨铸件开裂。
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