加熱處理對耐磨復合板奧氏體晶粒的影響
采用金相定量法對加熱后耐磨復合板的奧氏體晶粒度進行測量,對耐磨復合板在不同加熱溫度和保溫時間下的奧氏體晶粒長大規律進行了研究,并建立復合耐磨板加熱時奧氏體晶粒長大演化模型。
通過對耐磨復合板在不同溫度和應變速率下的熱壓縮實驗獲得真應力-應變曲線,其復合變質處理后的凝固組織明顯細化,且組織分布均勻,晶粒粗化的主要原因是950℃時,V、Ti、Nb碳氮化物數量的大大減少。
耐磨復合板中的奧氏體晶粒尺寸增大,具有較好的抗晶粒粗化能力,在1050℃左右開始粗化。在高應變速率下,發生劇烈的軟化后趨于穩定,并分析了相與相之間的反應界面。在 5 5 0~ 380℃鹽浴等溫處理時貝氏體組織轉變,復合耐磨鋼板中的Fe2B呈網狀分布,而是呈斷網狀和塊狀分布。
在高溫加熱時奧氏體晶粒尺寸等值線圖可定性和定量預測奧氏體晶粒長大規律,隨保溫時間的延長呈近似拋物線形式長大,當加熱溫度為1000℃,保溫時間為60~90 min時,原奧氏體晶粒尺寸小于67μm,晶粒細小均勻,且微合金元素V充分溶解在奧氏體中。
等溫處理后耐磨復合板的的組織為無碳貝氏體+馬氏體,耐磨復合板中的奧氏體晶粒尺寸隨加熱溫度升高呈指數關系長大,在高溫加熱時具有較好的抗晶粒粗化能力。
耐磨板是高強度耐磨鋼板,其具有較高的抗磨損能力,布氏硬度值達到400(HBW)主要是在需要耐磨的場合或部位提供保護,使設備壽命更長,減少維修帶來的檢修和停機,相應的減少資金的投入。
耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結構進行連接,在維修現場過程中具有省時、方便等特點,廣泛應用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業,與其他材料相比,有很高的,已經受到越來越多行業和廠家的青睞。
耐磨板的完全退火是為了改善鋼板熱鍛、熱軋、焊接或鑄造過程中由于溫度過高而使鋼件內出現的不良組織,如粗晶、魏氏組織(伴隨粗晶出現的呈方向性長大的粗大鐵素體)或帶狀組織等,使晶粒細化,提高力學性能,并降低應力和硬度。
有的原則還能增大鋼的淬透性,是鋼淬火時,從表層起淬成馬氏體層的深度,是取得良好綜合性能的主要參數。除Co外,幾乎所有合金元素如Mn、Mo、Cr、Ni、Si和C、N、B等都能提高雙金屬耐磨板的淬透性,其中Mn、Mo、Cr、B的作用,其次是Ni、Si、Cu。而強碳化物形成元素如V、Ti、Nb等,只有溶于奧氏體中時才能增大雙金屬耐磨板的淬透性。當然,雙金屬耐磨板的強化和韌化也會受各種元素的影響。Ni以固溶強化方式強化鐵素體;Mo、V、Nb等碳化物形成元素,既以彌散硬化方式又以固溶強化方式提高雙金屬耐磨板的屈服強度;碳的強化作用顯著。
此外,加入這些合金元素,一般都細化奧氏體晶粒,增加晶界的強化作用。影響雙金屬耐磨板的韌性因素比較復雜,Ni改善雙金屬耐磨板的韌性;Mn易使奧氏體晶粒粗化,對回火脆;降低P、S含量,提高雙金屬耐磨板的純凈度,對改善雙金屬耐磨板的韌性有重要作用。
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