以下是:安徽省蚌埠市萊鋼耐磨鋼板NM360現貨銷售的產品參數
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熔滴過度特性的影響焊接工藝參數對熔滴過渡特性影響很大,因此對冶金反應也必然發生影響。試驗表明,熔滴階段反應時間隨著焊接電流增大而變短,隨著電弧電壓的增加而變長。所以可以斷定反應進行的程度隨著焊接電流的增加而減小,隨電壓的增加而增大。 通過填充金屬過渡把所需要的合金元素加入到耐磨襯板中,配合堿性藥皮或低氧、無氧焊劑進行焊接或堆焊,從而把合金元素過渡到焊縫或堆焊熔敷金屬中。這種焊縫合金化的優點是焊縫成分均勻、可靠,合金損失少;缺點是制造工藝復雜,成本高。 對于合金元素含量高的脆硬耐磨板,因軋制和拔絲困難,不能采用這種方式。應用合金粉末涂敷過渡將需要過渡的合金元素按比例配制成具有一定粒度的合金粉末,把合金粉末輸送到焊接區或直接涂敷在耐磨襯板表面或坡口內,在焊接熱源的作用下與母材熔合后形成合金化的熔敷金屬。 這種合金化的優點是合金元素的比例調便,不必經過軋制、拔絲等工序,合金含量的損失小;缺點是合金成分的均勻性差,制粉工藝較復雜。通過藥皮、藥芯或焊劑過渡把所需要的合金元素以鐵合金或純金屬的形式加入到藥皮、藥芯或焊劑中。
焊劑一般制成非熔煉焊劑配合普通焊絲進行埋弧焊。這種合金化的優點是合金成分的配比可以任意,可以得到任意成分的焊縫或堆焊金屬。除藥芯焊絲制造較復雜、成本較高外,藥皮和非熔煉焊劑制造容易,成本低。但這種合金過渡方法的合金元素氧化損失較大,合金化程度有限,故合金利用率低,且難以保證耐磨襯板的焊縫成分的性和均勻性。 馬氏體雙金屬耐磨板中,早的代表性牌 是1Cr17Ni2,而低碳和超低碳的高韌性、可焊接鉻鎳馬氏體耐磨板則是馬氏體雙金屬耐磨板的新進展。力學性能1Cr17Ni2(431)是常用的早期馬氏體雙金屬耐磨板,為了鋼的耐蝕性,把鋼中鉻量到約17%,而為了防止鋼中大量鐵素體的形成,在不增加鋼板中碳量的前提下加入了約2%Ni。 在馬氏體耐磨板中,1Cr17Ni2是強度與韌性匹配較好的牌 ,經高溫(980℃和1066℃)淬火后再經低溫回火,其b可達1360MPa,室溫缺口沖擊功可達2-8kgfm;若經高溫回火,雖b稍降低為1056MPa,而缺口沖擊功可達則到(5-11)kgfm。 低碳的0Cr13Ni4Mo、0Cr14Ni6Mo和超碳的00Cr13Ni00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni6Mo等是高韌性、可焊接的現代馬氏體耐磨板的一些典型牌 ,它們具有良好的室溫和中溫強度及塑、韌性。耐蝕性現代馬氏體雙金屬耐磨板具有優良的不銹耐蝕性,可用于油氣田中的管線等用途。
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碳化鉻耐磨板中磷量一般要求0.035%,但由于磷可鋼板的強度,所以在某些高強度耐磨板中含磷量可達0.25%-0.30%。由于磷可鋼板的易切削性,因而,有的耐磨板中也加入少量磷。研究和實踐表明:在和尿素腐蝕條件下,磷對耐磨板的耐蝕性非常有害;結果表明[P]10010-6(0.01%)的耐磨板,由于鋼板中磷沿晶界的偏析,即使在固溶態亦可產生晶間腐蝕。 經微區分析,含磷為0.024%的尿素用00Cr17Ni14Mo2耐磨板其晶界磷量高達0.93%,而產生固熔態晶間腐蝕后,晶界的磷濃度比晶內高達三個數量級。目前,對尿素級耐磨板國內用戶已提出[P]0.010%的要求,但對實物,還要求低于0.010%。 耐磨襯板的物理性能對于耐磨襯板的焊接性影響較大的物理性能有線系數(a)、熱導率()、電阻率()等。一般而言,合金元素越多,導熱性越差,線系數和電阻率越大。由于奧氏體耐磨襯板的熱導率低而熱系數大,焊接變形就會比較嚴重,因此在焊接過程中需要適當加以控制,一般采用較低的焊接熱輸入量。 耐磨襯板的物理性能對其焊接時的熔合比影響也很大。熱導率小的材料,在同樣的焊接條件下比熱導率大的材料的熔合比要大。耐磨襯板的力學性能馬氏體耐磨襯板在退火狀態下,硬度,所以一般在淬火+回火狀態下使用,這時的馬氏體耐磨襯板具有高的強度和好的耐蝕性。
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