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耐磨钢板加工硬化的性能 (1)加工硬化 在塑性形变全过程中,伴随着金属材料內部机构的转变,金属材料的物理性能也将造成显著的转变,即伴随着形变量的,金属材料的抗压强度、强度扩大,而塑性变形、延展性降低,这种情况即是加工硬化或变形加强。 加工硬化状况在金耐磨板原材料加工过程中具备关键的现实意义,现阶段已普遍用于金属复合材料的抗压强度。比如自行车链条的传动链条,原材料为Q345 (16Mn)高合金钢,原先的强度为150HBW,抗压强度Rm≥520MPa,历经五次冷轧,不锈钢厚度从3.5mm缩小到1.2mm(形变量为65.7%),这时候强度到275HBW,抗压强度到贴近1000MPa,这使传动链条的负载工作能力了一倍。

耐磨板具有高强度、耐冲击、外形美观、高性能、率、高性价比等特点,具有广阔的应用前景。耐磨板采用板梁组合承载整个焊接结构。由于使用的板材较薄,为了不降低板材的强度和变形,尽量采用点焊连接形成空腔,这是耐磨板的结构特点和技术关键。 1、提高电弧燃烧的稳定性。无涂层耐磨板不易引燃电弧。即使点燃也不能稳定燃烧。耐磨板的涂层一般含有钾、钠、钙等低电离电位物质,可以提高电弧的稳定性,保证焊接过程的连续进行。
2、保护焊池。在焊接过程中,空气中的氧气、氮气和水蒸气会渗入焊缝,给焊缝带来不利影响。不仅会形成气孔,还会降低焊缝的力学性能,甚至导致裂纹。但耐磨板涂层熔化后,会产生大量气体覆盖电弧和熔池,减少熔融金属与空气的相互作用。当焊缝冷却时,熔化的涂层形成一层熔渣,覆盖焊缝表面,保护焊缝金属,缓慢冷却,减少气孔的可能性。
3、为焊接补充合金元素。由于电弧的高温,焊缝金属的合金元素会蒸发和燃烧,降低焊缝的力学性能。因此,必须通过涂层向焊缝中添加适当的合金元素,以弥补合金元素的烧损,保证或提高焊缝的力学性能。对于某些合金钢的焊接,还需要通过涂层将合金渗入焊缝,使焊缝金属接近母材成分,力学性能赶上甚至超过母材。
在焊接过程中,有效防止构件在焊接过程中的应力和变形是保证耐磨板焊接质量的关键。焊接过程中,根据图纸位置对所有零件进行点焊,保证与图纸尺寸一致,采用对称多层多道焊接,保证合适的焊接工艺参数,有效防止耐磨板的焊接变形。


多数NM450耐磨板淬火后只进行一次回火处理。谢敬佩等人对,(C)二 0 .3%一0.5%、w(Mn)二0.5%一1.50%、,(51)二1.1%一1.9%、二(Cr)==1.2%一1.9%、二(Mo)=0.1%一0.7%的NM450耐磨板进行T一次回火和二次回火后的性能比较。图2一0为NM450耐磨板经过880℃、910℃、930℃、960℃淬火后,在不同回火温度下的硬度和冲击韧度的变化曲线。从图2一oa中可以看出,NM450耐磨板的冲击韧度随着回火温度的升高而增加,但冲击韧度值变化幅度是不一致的,当回火温度高于240℃时,冲击韧度值增加幅度不大,趋于平缓;而在回火温度低于240℃时,随着回火温度的升高,冲击韧度值变化幅度较为明显。从图2一20b可以看出,不同淬火状态下回火后的硬度变化趋势基本是一致的,随着回火温度的升高而降低,但回火温度低于240℃时,硬度值变化不大,之后随着回火温度的升高,硬度下降幅度明显增加。表2一0是NM450耐磨板二次回火后的性能比较,二次回火后材料的硬度在54HRc以上,冲击韧度在以上,抗拉强度略有提高,二次回火后NM450耐磨板的硬度轻微下降,下降值仅为1.1 HRC左右,但二次回火后NM450耐磨板的冲击韧度却比一次回火增加。因此,经过二次回火可使NM450耐磨板具有高硬度和高强韧性。


