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材质:碳化铬耐磨板材质的化学缺陷和表面物理缺陷有利于与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。钝化:酸洗钝化效果不好造成碳化铬耐磨板的表面钝化膜不均匀或较薄,易于形成电化学腐蚀。清洗:存留的酸洗钝化残液与耐磨板发生化学腐蚀的生成物与碳化铬耐磨板件形成电化学腐蚀。 应力集中易于造成应力腐蚀总之,碳化铬耐磨板由于其特殊的金相组织和表面钝化膜,使得它在一般情况下较难与介质发生化学反应而被腐蚀,但并不是在任何条件下都不能被腐蚀。在腐蚀介质和诱因存在的条件下,碳化铬耐磨板也能与腐蚀介质发生的化学和电化学反应被腐蚀,而且在一定条件下的腐蚀速度相当快而产生锈蚀现象,尤其是点蚀和缝隙腐蚀。 碳化铬耐磨板件的腐蚀机理主要为电化学腐蚀。因此,在碳化铬耐磨板产品在加工作业过程中应,尽量避免锈蚀条件和诱因的产生。实际上,许多锈蚀条件和诱因对于产品的外观质量也有显著的不利的影响,也应该和必须加以克服。 复合耐磨板加热过程中裂纹产生原因及控制措施:外观特征1)加热过程。在加热过程中出现的发纹、细纹在钢锭、复合耐磨板板坯表面呈现深浅不一且分散分布。金相组织表明,裂纹两侧脱碳严重,形成白色的铁素体条带。2)轧制过程。
严重的中心偏析以及轧制后钢板冷却速率较快,导致奥氏体直接发生中温转变,产生了塑性较差的贝氏体组织。由于双金属耐磨板贝氏体组织带与周围铁素体组织抗塑性变形能力差异大,塑性较差的贝氏体组织将阻碍铁素体的变形而产生应力集中。 在拉伸应力的作用下贝氏体组织带处的变形首先达到临界变形量,导致裂纹萌生,随着应力的增加裂纹逐渐扩展、聚合直至断裂,终形成宏观可见的断口分层现象。这种通过裂纹扩展使材料断裂的方式,断裂前材料的总变形量小,因此导致拉伸断后伸长率不合格。 魏氏组织双金属耐磨板中的魏氏组织是在轧制过程中因过高的加热温度、在一定的冷却速率范围内所产生。魏氏组织对耐磨板的力学性能不利,原因是珠光体基体上分布的针状铁素体,不但切割了基体组织,并且如同楔形物造成应力集中,形成裂纹核心,并沿铁素体扩展,使耐磨板的塑性和冲击韧度降低。 硫化物夹杂钢中非金属夹杂物破坏了钢基体的连续性,造成应力集中,严重时产生内部裂纹,并在一定条件下加速裂纹的扩展,且断裂往往是从条状夹杂物与基体界面处产生的显微裂纹处开始,所以较多大尺寸夹杂物的存在也会降低材料的塑性,对双金属耐磨板的断后伸长率产生一定的影响。
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