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在耐磨板的使用过程中,根据工作环境的不同,发生摩擦磨损的严重程度也不一样。而且摩擦副的材料不同、工况条件不同,对应的磨损机理也不同。众所周知的磨损机理又黏着磨损、磨料磨损、腐蚀磨损、疲劳磨损、冲蚀磨损、微动磨损、冲击磨损等。
耐磨板的黏着磨损是指在工件与工件的接触面产生相对滑动,由于固相焊合的作用产生黏着点,改点在剪切力的作用下,脱离材料基体,从一个面转移到另外一个面,从而导致工件的磨损。
磨料磨损是指外界的硬颗粒在磨擦磨损的过程中使得工件表面材料脱落的现象。还有一种情况是对磨工件表面有硬的凸起的颗粒,在摩擦磨损的过程中,同样可以起到磨料的作用,致使表面剥落。
耐磨板的腐蚀磨损是指工件在工作中与所处的环境介质发生化学反应或者发生电化学反应形成腐蚀产物,比如铁表面与空气中的氧气反应生成铁的氧化物,这些氧化物与表面的结合力较弱,容易从工件表面脱落引起磨损。
疲劳磨损较常出现在耐磨板滚动或者滚动兼滑动的摩擦表面,工件在交变应力的作用下,使得表面较软区域产生塑性变形,当应力超过材料的拉伸强度,会在薄弱的地方产生裂纹,裂纹在应力的作用下会不断扩展,裂纹长度达到一定值后会引起断裂,造成点蚀剥落的现象。
双金属耐磨板已经被广泛的应用,各种元素在双金属耐磨板结构中所起到了不同的作用。比如由于合金元素在回火时能阻碍钢中各种原子的扩散,因而在同样温度下和碳素钢相比,一般均起到延迟马氏体的分解和碳化物的聚集长大作用,从而提高双金属耐磨板的回火稳定性,即提高双金属耐磨板的抗回火软化能力。
相比而言,V、W、Ti、Cr、Mo、Si的作用比较显著,Al、Mn、Ni的作用不明显。含有较高含量的碳化物形成元素如V、W、Mo等的双金属耐磨板,在500~600℃回火时,析出细小弥散的特殊碳化物质点如V4C3、Mo2C、W2C等,代替部分较粗大的合金渗碳体,使双金属耐磨板的强度不再下降反而升高;Mo对双金属耐磨板的回火脆性有阻止或减弱的作用。
有的原则还能增大钢的淬透性,是钢淬火时,从表层起淬成马氏体层的深度,是取得良好综合性能的主要参数。除Co外,几乎所有合金元素如Mn、Mo、Cr、Ni、Si和C、N、B等都能提高双金属耐磨板的淬透性,其中Mn、Mo、Cr、B的作用,其次是Ni、Si、Cu。而强碳化物形成元素如V、Ti、Nb等,只有溶于奥氏体中时才能增大双金属耐磨板的淬透性。
当然,双金属耐磨板的强化和韧化也会受各种元素的影响。Ni以固溶强化方式强化铁素体;Mo、V、Nb等碳化物形成元素,既以弥散硬化方式又以固溶强化方式提高双金属耐磨板的屈服强度;碳的强化作用显著。
此外,加入这些合金元素,一般都细化奥氏体晶粒,增加晶界的强化作用。影响双金属耐磨板的韧性因素比较复杂,Ni改善双金属耐磨板的韧性;Mn易使奥氏体晶粒粗化,对回火脆性敏感;降低P、S含量,提高双金属耐磨板的纯净度,对改善双金属耐磨板的韧性有重要作用。
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耐磨钢板(Wear Resistant Steel Plate) 是指大面积磨损工况条件下使用的特种板材产品。目前,常用的耐磨钢板是在韧性、塑性较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、耐磨性优良的合金耐磨层而制成的板材产品。另外,还有铸造耐磨钢板和合金淬火耐磨钢板。
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