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目前使用的雙金屬耐磨板高頻感應(yīng)加熱設(shè)備設(shè)備都是手工操作,感應(yīng)圈周圍工作位的強(qiáng)場都超過現(xiàn)行衛(wèi)生規(guī)定。必須考慮衛(wèi)生防護(hù)的問題;。除接地良好外,.對交變磁揚的防護(hù)是用閉合的金屬導(dǎo)電外罩回路屏蔽。這是因為閉合路產(chǎn)生的感應(yīng)電流而產(chǎn)生的磁場減弱了原有的交變磁場。 要求設(shè)備生產(chǎn)時,變壓器必須放在機(jī)殼內(nèi).,但現(xiàn)有的一些設(shè)備,變壓器在機(jī)箱外,對工作人員有較大的影響。使用人員,不宜用微波防護(hù)服,因防微波外套穿在身上,軀體部位不形成閉合回路,不能產(chǎn)生感應(yīng)電流,只對靜電場有一些作用。 為了減輕復(fù)合耐磨板自身重量,所使用的鋼材不斷向高強(qiáng)化發(fā)展。耐磨板發(fā)展初期,由于不考慮焊接性,鋼鋼板強(qiáng)度經(jīng)濟(jì)的方法是鋼材的碳含量。20世紀(jì)以后,為防止橋梁距不斷增大導(dǎo)致過大的部件截面,以及為了防止船舶大型化后造成鋼板的重量與排水量之比的上升,復(fù)合耐磨板因具有高的許用應(yīng)力而得以應(yīng)用。 復(fù)合耐磨板性能的途徑包括:合金強(qiáng)化、組織強(qiáng)化(如淬火+回火)、控軋控冷工藝(TMCP)、淬火+自回火控制軋制(QST)。新的冶煉的進(jìn)步,促進(jìn)了新一代鋼種的誕生。合金強(qiáng)化。通過在鋼板中加入合金元素的固溶強(qiáng)化、析出強(qiáng)化、細(xì)晶強(qiáng)化,鋼板的強(qiáng)度和韌性;通過正火細(xì)化晶粒、均勻組織,進(jìn)一步鋼板的塑性和韌性。


碳化鉻耐磨板生成晶核的條件是過冷度。在一定范圍內(nèi)過冷度越大,固液兩相的自由能相差越多,越有利于形成晶核。焊接時的冷卻速度高,容易較大的過冷度,有利于凝固過程的進(jìn)行。與雙金屬耐磨板一樣,碳化鉻耐磨板熔池中的晶核也是以異質(zhì)晶核(非自發(fā)晶核)為主。 熔池中存在有兩種所謂現(xiàn)成表面:一種是合金元素或雜質(zhì)的懸浮質(zhì)點,由于溫度高,可以成為異質(zhì)晶核的難熔質(zhì)點很少(在一般正常情況下所起作用不大);另一種就是熔合區(qū)附近加熱到半熔化狀態(tài)基本金屬的晶粒表面,這個半熔化的晶粒的尺寸與構(gòu)造新相形成條件,而成為新形核的表面。 也就是說,熔池凝固時主要是以半熔化的母材晶粒為晶核并長大。因此,熔池具備了有利的形核條件。焊接時,為改善碳化鉻耐磨板焊縫金屬的性能,通過焊接材料加入一定量的合金元素(如鋁、、鈦、鉬等)可以作為熔池中非自發(fā)晶核的質(zhì)點,從而使焊縫金屬晶粒細(xì)化。 焊接熱循環(huán)作用下的焊縫形成有幾個重要階段,首先是耐磨襯板的局部和填充金屬熔化,然后是熔化金屬由液相到固相的凝固結(jié)晶,再就是連續(xù)冷卻的固態(tài)相變。熔焊方法形成的焊接熔池的凝固結(jié)晶過程是晶體生產(chǎn)晶核與晶核長大的過程。



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其他合金元素的影響W和Mo的作用相似,它既可溶入固溶體形成固溶強(qiáng)化,又可生成碳化物產(chǎn)生彌散強(qiáng)化,W和M0的復(fù)合作用對熱強(qiáng)性更有效。Ti是強(qiáng)碳化物形成元素。Ti在耐磨襯板中,通過形成極細(xì)小而又彌散分布的碳化物和金屬間化合物,來達(dá)到熱強(qiáng)性的目的。 碳化鉻耐磨板中的硫和磷,除在易切削耐磨板中作為合金元素外,一般是作為有害雜質(zhì)對待的。標(biāo)準(zhǔn)中一般規(guī)定,[S]0.030%,[P]0.035%。硫硫在碳化鉻耐磨板中的溶解度很低,室溫下0.01%,過量的硫?qū)⒋罅啃纬闪蚧锓墙饘賷A雜。 硫可與耐磨板中的鐵、鎳等形成低熔點(<1000℃)的共晶并沿晶界分布。在碳化鉻耐磨板的熱加工過程中,由于硫化物共晶已呈熔融狀態(tài),常常導(dǎo)致鋼板的熱塑性下降并引起沿晶界的開裂。輕則表面缺陷增加,磨削量加大,成才率降低,重則造成大量廢品。 硫可增加鋼板的易切削性,但硫的加入將顯著降低鋼板的耐點蝕性。在具有特殊要求的級和尿素級碳化鉻耐磨板中,對鋼板中硫含量規(guī)定應(yīng)0.010%或0.015%,實際控制都希望在0.005%。磷磷在耐磨板中有相當(dāng)?shù)娜芙舛取?



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