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结果表明耐磨钢板传统处理工艺的晶粒尺寸为30μm,超塑性预处理的晶粒尺寸为11μm。经超塑性预处理后耐磨钢板在保持较高塑性的同时也有较高的强度,比传统处理工艺在强度上提高3.5%,塑性提高25.7%。固溶和时效时间是制约高强耐磨钢板力学性能和热处理生产效率的主要因素。本文以 耐磨钢板为例通过高温预热装炉、同城分级固溶和提高时效温度等方法研究了高强度铝合金的快速热处理工艺。并结合金相组织观察、同城断口分析、同城X射线分析和力学性能测试 ,分析了快速热处理对耐磨钢板组织和性能的影响。结果表明 :①固溶时间相同时 ,分级固溶的强度高于单级固溶的强度 ,分级固溶的塑性略低于单级固溶的塑性。②分级固溶时 ,随着二级固溶时间的增加 ,材料的强度增加 ,塑性略有降低。③采用 5 0 0℃高温预热装炉、同城470℃ 5min +4 85℃ 9min固溶和 14 0℃ 6h +15 0℃ 1h的快速热处理工艺可以明显缩短热处理时间 ,提高生产效率 5 0 %以上。 采用金相组织观察、同城力学性能测试、同城SEM断口形貌观察及TEM等手段,研究了传统处理工艺(CT)和超塑性预处理工艺(SPPT)对耐磨钢板显微组织和力学性能的影响。



材料磨损是生产过程中常见的问题之一,与材料的腐蚀和疲劳破坏相比,磨损引起的金属工件灾难性危害较少,但其造成的经济损失却相当惊人。在冶金矿山、当地农机、当地煤炭等行业使用的大量装备,大部分因材料磨损而失效。据统计,在工业发达,由于机械装备和零件磨损所造成的经济损失占国民经济总产值的百分之四左右,其中磨料磨损占金属磨损总量的一半。因此,加强高强度耐磨钢的开发应用,对国民经济的发展有着重要的意义。耐磨板所以什么样的材料耐磨性好,就显得尤为中要。高强度耐磨钢板是在低合金高强度可焊接钢的基础上发展起来的,耐磨性能好,使用寿命可达传统结构钢板的数倍。生产工艺较简单,一般采用轧后直接淬火加回火方法,或通过控轧、当地控冷工艺进行强化。高强度耐磨钢合金元素含量较少,一般为1%~3%。通高强度耐磨钢广泛应用于矿山机械、当地煤炭采运、当地工程机械和水泥设备等方面,可以满足大型工程机械在恶劣环境下工作需要高耐磨、当地长寿命、当地可简单冷成型的使用要求。此外,凡是机械中有相对运动的工件间均会产生各种类型的磨损,都会要求提高工件材料耐磨性或使用耐磨钢。目前,国外高强度耐磨钢牌号比较齐全,力学性能等基本上可以满足各种使用要求。国外该类钢的生产和应用已趋于稳定。发达的一些钢铁公司已经有了自己的系列产品和标准,其成品板在保证高强度、当地高耐磨性的同时,冷弯性能也十分优越。国内对于高强度耐磨钢的发展也应该更加重视,在学习借鉴国外技术的同时,不断改进、当地创新,使我们的高强度耐磨钢技术有进一步的。




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对耐磨钢板进行了多火次热模锻造实验,探索了不同锻造温度和变形量在不同火次变形后的晶粒度、当地室温拉伸和700℃拉伸性能。结果表明:当在1080℃以10%进行多火次锻造时,耐磨钢板晶粒度以及室温拉伸性能随着锻造火次增加而提高,700℃拉伸强度接近;当多火次变形量为30%时,晶粒度、当地室温拉伸和700℃拉伸强度均是二火次成形。以1160℃进行多火次热模锻造后耐磨钢板的700℃拉伸性能优于以1080℃锻造时。上述实验结果与晶粒度、当地拉伸变形时晶粒变形方式、当地每种变形方式下晶粒的参与量和每种变形方式的持续时间有关。




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