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運用低速切開辦法避免切開裂紋,其可靠性不如預熱。咱們主張切開前先對切開帶用火焰空跑幾趟進行預熱,預熱溫度到達120C左右為宜。其切開速度取決于復合耐磨板等級和厚度。需要注意的是:將預熱和低速切開辦法聯系運用,能夠進一步下降切開裂紋的呈現概率。 1)切開后緩冷的請求:不管復合耐磨板切開前是不是預熱,切開后的緩冷都會有用下降切開裂紋的危險。將切開后帶有溫熱的部件進行堆積,運用隔熱毯將其覆蓋,可完成緩冷至室溫。2)切開后加熱的請求:在厚復合耐磨板切開后當即進行加熱,能夠有用切開應力,也是避免切開裂紋的有用辦法和辦法。 采用光學顯微鏡、透射電子顯微鏡、X射線衍射儀及電子背散射衍射等實驗,研究了等溫處理對組織和力學性能的影響,測定了不同加熱溫度下雙金屬耐磨板的連續冷卻轉變(CCT)曲線,并對耐磨板微觀組織、物相及相似結構相進行了表征。 隨著退火溫度的升高,雙金屬耐磨板中鐵素體相比例降低,貝氏體相比例升高,殘余奧氏體直徑在2~3m之間,以橢圓狀和細條狀分布在鐵素體晶界及晶內。拉伸變形初期奧氏體轉變較快,拉伸變形后期奧氏體轉變較慢,當加熱溫度由奧氏體化溫度降低到兩相區內較高溫度時,CCT曲線中鐵素體轉變區左移。
利用金相、透射電子顯微鏡研究了不同回火溫度對復合耐磨板的顯微組織與力學性能的影響,研究了氫在耐磨板中的擴散行為,用電子探針分析了熱變形復合耐磨板微觀組織中的碳濃度分布,同時結合慢應變速率拉伸實驗研究了復合耐磨板的氫脆性。 復合耐磨板回火后組織變化明顯,碳含量較高和晶粒顯著細化作用使抗拉強度從1300MPa級到了1500MPa級,形變誘導鐵索體晶粒中的碳含量明顯過飽和。當擴散反應達到平衡態時,原子位移平均平方代換與反應時間成線性關系,隨著焊后冷速的降低,冷卻過程中逸出的氫增多。 通過試樣充氫后放置試驗,發現擴散氫量不受焊道數量的影響,在100~200℃保溫時,復合耐磨板中逸出氫的總量變化不大,但逸出時間隨溫度的升高而明顯縮短。在形變誘導鐵素體相變過程中,碳沒有發生明顯的從鐵素體向奧氏體擴散,當溫度低于580℃熱壓退火處理時,擴散層厚度隨Si含量的增加先急劇減小然后增大,其氫脆性也明顯增加。 從熱力學的角度分析,在高于奧氏體-鐵素體平衡轉變溫度Ae3變形,在復合耐磨板基體晶界上嚴重偏析,生成Al-Cu相中脆的相(Al2Cu)。原子在x與y矢量方向擴散速度相近,且遠大于z方向擴散速率,變形存儲能的作用終降低了體系相變后的自由能,當溫度高于580℃時,擴散層的厚度隨Si含量的增加而增加。
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