更新日期: 2024-04-27

冷却介质对高强度贝氏体耐磨钢板组织和力学性能的影响

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冷却介质对高强度贝氏体耐磨钢板组织和力学性能的影响 4.4

研究了不同冷却介质对贝氏体耐磨钢板组织和力学性能的影响。结果表明,轧制、低温回火及热轧后奥氏体化空冷低温回火耐磨板的组织为板条贝氏体铁素体和残留奥氏体,油冷、水冷热处理耐磨板的组织为板条马氏体和残留奥氏体。经轧制、低温回火及奥氏体化空冷低温回火,新型贝氏体耐磨钢板具有良好的强韧性配合。热轧后用控制奥氏体化介质冷却可以获得不同力学性能的耐磨钢板。

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新型hb400级高强度准贝氏体耐磨钢板在实际诸多领域都有着广泛应用,其力学及耐磨性能一直是研究的重点。首先介绍了准贝氏体组织的特点,然后展开相应的试验,最后根据试验结果对其力学性能及耐磨性能进行了分析。

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NR400高强度贝氏体耐磨钢板的组织与耐磨性能 4.4

分别采用滑动磨损和冲击磨料磨损试验,对比研究南钢nr400高强度耐磨钢板和进口sw400,ja400耐磨钢板的显微组织及耐磨性,分析磨痕形貌,探讨其磨损机制。结果表明,nr400耐磨钢板的组织由贝氏体和少量残余奥氏体组成,具有良好的强韧性及耐磨性。sw400和ja400耐磨板的组织主要为回火马氏体,基本无残余奥氏体存在。nr400耐磨钢板的耐磨性优于进口耐磨钢板。

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观察了进口、国产高强度耐磨钢板的组织,测试了它们的力学性能及耐磨性能。结果表明,国产准贝氏体钢耐磨板具有良好的强韧性配合,耐磨性能超过进口耐磨钢板,能够替代进口板作为高强度耐磨板。

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通过TMCP工艺改善准贝氏体耐磨钢板性能 4.5

通过控制轧制控制冷却工艺,改变各项工艺参数,来改善钢板的组织结构,提高钢板的强韧性和硬度,从而达到提高钢板综合性能的目的。

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NR360贝氏体耐磨钢板的组织与性能 4.6

研究南钢nr360贝氏体耐磨钢板的组织、力学性能、耐磨性能及焊接性能。结果表明,nr360耐磨钢板的组织为板条状的无碳化物贝氏体及残余奥氏体组织,该钢板具有较高的屈服强度、抗拉强度,及良好的韧性。钢板的耐磨性好,在滑动磨损试验下,钢板的磨损机制主要为微切削与犁沟机制。焊接接头中焊缝组织主要为块状和针状铁素体组织,热影响区组织为细化的板条贝氏体与马氏体组织。焊接接头具有良好的强韧性,热影响区的硬度与耐磨钢基体相近。

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研究了无碳化物贝氏体耐磨钢板组织、力学性能及焊接性能。结果表明,在低碳贝氏体钢基础上,通过加入一定量的硅元素,利用其在贝氏体组织转变过程中抑制碳化物析出作用,得到由非等轴铁素体加马氏体和残余奥氏体(m-a)岛或由板条状铁素体及其板条间残余奥氏体(ar)膜组成的无碳化物贝氏体组织,以此得到既具有高强度、高硬度,又具有较高的低温冲击韧性,同时具有较好的焊接性能

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研究了新型高强度准贝氏体耐磨钢板埋弧焊焊接接头的组织和力学性能,结果表明,埋弧焊焊缝部分组织为针状铁素体,熔合线结合良好,组织分布均匀,晶粒细小,热影响区组织为准贝氏体,焊接接头具有良好的强韧性。

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1 高强度耐磨钢板性能描述及应用范围 技术服务热线:13691083531 一、高强度耐磨钢板定义: 高强度耐磨钢板是专供大面积磨损工况使用的板材产品,是在韧性、塑性很好的普通低碳钢或者低合金 钢表面通过堆焊方法复合一定厚度的硬度较高、耐磨性优良的耐磨层而制成的板材产品。 高强度耐磨钢板由低碳钢板和合金耐磨层两部分组成,抗磨层一般占总厚度的1/3-1/2。工作时由基 体提供抵抗外力的强度、韧性和塑性等综合性能,由耐磨层提供满足指定工况需求的耐磨性能。 高强度耐磨钢板和基体之间是冶金结合。通过专用设备,采用自动焊接工艺,将高硬度自保护合金焊 丝均匀地焊接在基材上,复合层数一层至两层以至多层,复合过程中由于合金收缩比不同,出现均匀横向 裂纹,这是耐磨钢板的显著特点。 高强度耐磨钢板性能描述及应用范围 技术服务热线:13691083531 一、高强度耐磨钢板定义: 高强度耐磨钢板是专

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利用埋弧自动焊及手工电弧焊焊接试验,研究了准贝氏体钢耐磨板的焊接热裂纹及冷裂纹敏感性,结果表明,150℃以上预热斜y型坡口焊接冷裂纹率为零;不预热焊接热裂纹敏感性较低;焊接接头具有良好的强韧性。

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研究了热处理对400hb耐磨板焊接接头组织和力学性能的影响。结果表明,焊后不热处理焊缝区组织为板条状贝氏体和块状体素体,热影响区为板条贝氏体组织。焊后300℃低温回火处理和900℃正火、300℃回火处理可显著改善焊接接头热影响区的冲击韧性。400hb耐磨钢板co2气体保护焊焊后不热处理焊接接头具有良好的强韧性。贝氏体400hb耐磨板在工程机械方面应用具有良好的前景。

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介绍了高强度耐磨钢的特点及应用领域。概述了国内外主要钢铁企业高强度耐磨钢的生产现状,其中,瑞典奥克隆德生产的耐磨钢hardoxextreme达到hb700级别,而目前,我国高强度耐磨钢的强度级别、性能与国外相比还有差距。指出了国内高强度耐磨钢在成分设计、生产工艺上存在的问题。也分析了国内高强度耐磨钢的市场需求,并提出系列化和经济性是高强度耐磨钢的发展方向。

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工程机械用高强度耐磨钢板 4.5

工程机械用高强度耐磨钢板 1、牌号表示方法:钢的牌号由“耐磨”的汉语拼音的首位字母“nm”及规定布氏硬度数值 组成。例如nm500. 2、牌号及化学成分 对于nm400及以下牌号,其si、mn、含量可分别提高至2.00%和2.20%,合金元素含量由供 方确定。 注①、在保证钢板性能的前提下,上表中规定的cr、ni、mo合金元素可任意组合加入,也 可添加表规定以外的其他微合金元素,具体含量应在质量证明书中注明。 ②、钢中cu为残余元素时,其含量应不大于0.30%;as含量应不大于0.08%.如供方能保 证,可不做分析。 ③、当采用全铝(alt)含量计算时,alt应不小于0.015%. 3、力学性能 注: ①、夏比摆捶冲击功,按一组三个式样算术平均值计算,允许其中一个试样单个值低于 上表规定值,但不得低于规定值得70%. ②、厚度小于12mm的钢板不

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NM500高强度耐磨钢板简介

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1nm500高强度耐磨钢板简介 nm500耐磨板具有相当高的机械强度;其机械性能是普通低合金钢板的3倍到5倍;可 显著提高机械相关部件的磨损耐性;因此提高机械的使用寿命,降低生产成本;该产品表面 硬度通常达到430~470hb;用于矿山及各种工程机械用耐磨易损件加工和制造等适用 的结构钢板,也常用作为屈服强度≥850mpa高强度结构钢使用;屈服在950多,抗拉 强度在1180上。 2nm500尺寸、外形、重量及允许偏差 2.1钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合gb/t709的规定。 2.2经供需双方协议,可供应其他尺寸、外形、及允许偏差的钢板。 3nm500技术要求 3.1n牌号及化学成分 3.1.1钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合“牌号及化学成分”表中的规定。 3.1.1.1在保证钢板性能的前提下,“牌号及化

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以工业化生产的连铸80mm厚高强度钢板为研究对象,采用原位统计分布分析和力学性能测试等手段,分析了钢板的化学成分均匀性和力学性能变化规律。结果表明,合金元素负偏析带的存在引起钢板板厚方向强度下降,而硫和磷的偏聚则引起钢板心部塑韧性降低。

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本文研究了时效工艺对新型高强度铸造铝合金微观组织和力学性能的影响。结果表明,该合金在固溶工艺为550℃/10h时,经150℃/10h时效处理,有大量的θ″相析出,表现出较高的强度,σb达到469mpa;而经110℃/50h时效后,析出的θ″相向θ′相过渡,试样强度下降,表现出较高的塑性,延伸率5δ达到13.5%。

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胡晶晶

职位:二级消防工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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