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Mn13耐磨板生產廠家生產的Mn13高錳鋼轍叉的熱處理分冷轍叉處理和熱轍叉處理。對于熱轍叉,如果裝入同一窯的所有轍叉的裝窯溫度基本和窯溫一致,則這種工藝可以節約能源,提率。但在實際生產中裝窯溫度很難與窯溫一致,且相差較大,主要原因有:不同爐次的轍叉開箱水爆后在同一窯中進行熱處理,造成同一窯中轍叉的初始溫度不同;由于連續生產,每天窯的初始溫度也不盡相同;季節性的溫度變化導致轍叉與窯的溫度變化較大;轍叉在窯內的排序不同會造成一定的溫差。這樣導致轍叉與爐窯存在較大溫差,導致轍叉在水韌處理后開裂。冷轍叉的裝窯溫度降到室溫,熱轍叉的裝窯溫度降到150℃。兩種轍叉入窯后都均溫1.0~1.5h后再升溫。在650℃以下升溫時,由于高錳鋼晶界和晶內會析出碳化物,有時還會發生珠光體轉變,因此升溫速度要慢。改進后的工藝中,冷、熱兩種轍叉從150℃升溫到650℃時,升溫速度均為90℃/h,冷轍叉在150℃以下升溫速度要降到70℃/h。此外,在650℃以下升溫時,升溫速度隨高錳鋼中C、P含量增加而放慢,這是因為C、P含量與熱處理時加熱裂紋密切相關。升溫到650~700℃時,要保溫1~2h,目的是使轍叉溫度均勻,鑄造應力。溫度大于650℃,超過了高錳鋼的彈性變形溫度,高錳鋼由彈性狀態進入塑性狀態,而且脆性碳化物逐漸溶解到奧氏體中,鋼的強度和塑性得到改善,加上保溫處理,鑄造應力得到。因此隨后可以快速升溫。
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Mn13耐磨板強度高、抗沖擊、外觀優美,具有、率、高性價比等特性,應用前景廣闊。Mn13耐磨鋼板采用板梁組合整體承載全焊結構,由于使用的板材更薄,為了不降低板材強度和減小變形,盡量采用點焊連接形成空腔,這是Mn13耐磨鋼板的結構特征和技術關鍵。
1、提高電弧燃燒的穩定性。Mn13耐磨鋼板不容易引燃電弧。即使引燃了也不能穩定地燃燒。在Mn13耐磨鋼板中,一般含有鉀、鈉、鈣等電離電位低的物質,這可以提高電弧的穩定性,保證焊接過程持續進行。
2、保護焊接熔池。焊接過程中,空氣中的氧、氮及水蒸氣浸入焊縫,會給焊縫帶來不利的影響。不僅形成氣孔,而且還會降低焊縫的機械性能,甚至導致裂紋。而Mn13耐磨鋼板熔化后,產生的大量氣體籠罩著電弧和熔池,會減少熔化的金屬和空氣的相互作用。焊縫冷卻時,熔化后的形成一層熔渣,覆蓋在焊縫表面,保護焊縫金屬并使之緩慢冷卻、減少產生氣孔的可能性。
3、為焊縫補充合金元素。由于電弧的高溫作用,焊縫金屬的合金元素會被蒸發燒損,使焊縫的機械性能降低。因此,必須通過向焊縫加入適當的合金元素,以彌補合金元素的燒損,保證或提高焊縫的機械性能。對有些合金鋼的焊接,也需要通過向焊縫滲入合金,使焊縫金屬能與母材金屬成分相接近,機械性能趕上甚至超過基本金屬。
在焊接過程中,有效的防止構件在焊接過程中產生的應力與變形是保證Mn13耐磨鋼板焊接質量的關鍵。在焊接過程中將各部件按圖紙位置點焊后,確保與圖紙尺寸一致,采用對稱多層多道焊的焊接方式,保證適當的焊接工藝參數,從而可有效的防止了Mn13耐磨鋼板焊接變形。
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