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隨著保溫時間的增加,初生-Al不斷球化,淬火組織也越圓整,耐磨襯板基體合金平均晶粒尺寸為89~132m,晶粒組織的球化和粗化過程同時進行,在590~600℃區間,有利于均勻、細小的近球形組織的形成,保溫20~40min的晶粒組織的圓度及平均晶粒尺寸較為理想,二次加熱條件下晶粒尺寸減小30~40m。 二次加熱過程中,隨著保溫溫度的升高,組織轉變速度加快,耐磨板的晶粒粗化速率常數為1196m3/s,合金中大量內生形核和固-液界面成分過冷的降低有利于上述組織的形成。在二次加熱過程中,發生了一定的球化,耐磨襯板的晶粒長大能增加約50%,從而對二次加熱過程中晶粒迅速長大的行為起到了顯著的作用。 的過程中,會對其編制工藝產生重要影響的就是它的疏密程度和粉體的體積,所以要通過相應的方式所需的疏密程度,并且以適合的工藝進行編制。計算結果表明,在屏蔽物核心點處兩種計算辦法所得的結果比較靠近,而且用簡化的同軸圓來計算屏蔽物核心處的屏蔽效能是可行的;絲緯線直徑公差和根數的變動,導致了緯線的變型量增大,使得編制過程中極易導致斷絲現象。 由此可見,的的疏密程度必須恰到好處才可以,絲之間的力沒有改變,緯線的變型量增大的情況下要求打緯力也要增加。正是因為如此,減小線之間的摩擦編制工藝的關鍵。編制過程中,較為常用的方法是正交口編制和反交口編制兩種;片小,但緯線堅固性差,很容易顯來脫絲現象;而反交口編制堅固性大,片軟而韌度,但容易顯來亮點。
不同的冷卻速度對熱影響區的硬度沒有顯著的影響,具有良好的的焊接性,該類鋼板經淬火和一次回火或二次回處理后,由于韌化相逆變奧氏體均勻彌散分布于回火馬氏體基體,因此,具有較高的強度和良好的塑韌性,出強韌性的良好匹配。 對于低碳以及超級馬氏體耐磨襯板,由于其w(C)已降低到0.05%、0.03%、0.02%的水平,因此從高溫奧氏體狀態冷卻到室溫時,雖然也全部轉變為低碳馬氏體,但沒有明顯的淬氫傾向。與此同時,其抗腐蝕能力明顯優于Cr13型馬氏體鋼板。 不平衡交流波形,該波形在焊接復合耐磨板時可以提供足夠的清理作用,但是在耐磨板上可能會產生較多的熱量,采用不平衡交流波形進行焊接的效果比直流正接和直流反接好。不平衡脈沖波形。與不平衡交流波形相似,脈沖波形在焊接復合耐磨板時也能提供清理作用,同時焊接電流的快速升降還可以保持電弧。 帶有上坡和下坡的脈沖電流波形。該波形可以提供焊接開始時的上坡電流、的焊接電流和焊接停止時的下坡電流。下坡電流波形要求后的焊接熔池被填滿,不存在弧坑。應注意的是,上坡電流和下坡電流的劃分與陡峭特性的焊接電源有關,與焊接開始和停止時的電流形狀有關。
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