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复合耐磨板的表面质量及几何形状的允许偏差在标准中有具体规定。一般要求表面不得存在用上有害的缺陷,不得有显著的扭转,规定耐磨板波浪弯(镰刀弯)的允许值及各规格耐磨板面形状的有关参数(h,b,d,t等)的数值、允差值。 淬火介质大型复合耐磨板的淬火要求整个截面马氏体组织,或者马氏体+贝氏体的整合组织,以便达到预硬化目的,良好的综合力学性能。但又要淬火内应力,防止淬火开裂。在马氏体转变区应慢冷,在珠光体转变区应快冷。 如P20钢板在400~600℃之间需要快速冷却,718钢板可以慢一些冷却。淬火介质可以采用水、空气、油。为了淬火各阶段具有理想冷却速度,大型复合耐磨板不采用单一的淬火介质,而是综合采用几种介质,分阶段冷却。大型复合耐磨板采用空-水-油和炉-空-水-油双液淬火,以便使耐磨板淬火为马氏体组织。 对于718钢来说,奥氏体很,可在炉内降温后再空冷。即在加热炉内从奥氏体化温度降温到750~800℃,保持1h左右,然后,出炉,按空-水-油方式淬火。为了避开贝氏体转变的鼻子,使耐磨板得到马氏体或马氏体+少量贝氏体组织,必须水冷。
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电缆软线通常是绝缘橡胶软线,其长度应尽量短些。焊机输出端至复合耐磨板前端的电路长度对电压下降有影响,该长度越短则电压下降越小。因此连接电缆应尽量短些,这对防止电压下有效。电缆软线的截面应尽量粗些。 电缆的截面积越大,电压下降越小,但的电缆线较重,无性,操作困难,如电弧焊,电缆的截面超过70mm为限。由电源至焊这段电路的电缆不常移动,其电缆要粗些,而靠近焊这部分的电缆要细些,便于操作。电缆软线的散热性要好。 当电缆软线通过焊接电流时会,散热性不好,电缆软线的温度会升高,电压下降显著。杜绝电缆软线打卷现象。电缆软线的多余部分处理不适当,会引起很大的电压下降,必须把多余的电缆软线都要按原卷的顺序平滑匹配,每卷一圈的方向不要有打卷和卷倒的,如有应及时改正。 耐磨衬板焊接时,由于电压下降会得到得不到充分的焊接电流,或者焊接耐磨衬板时电流时高时低,给焊接工作造成困难,焊接耐磨衬板时电压下降的原因和防止方法主要有:焊接变压器的功率。长期使用的焊机功率会降低,当施焊时容易产生电压下降或电压变动,其功率介意在一次侧绕组并列适量的电容器或者更换新的变压器。
热应力使冷却较慢的厚壁处受拉伸,冷却较快的薄壁处或表面受压缩,耐磨板的壁厚差别愈大,合金的线收缩率或弹性模量愈大,热应力愈大。定向凝固时,由于双金属耐磨板各部分冷却速度不一致,产生的热应力较大,耐磨板易出现变形和裂纹,故采用时应考虑此因素。 收缩应力双金属耐磨板在固态收缩时,因受铸型、型芯、浇冒口等外力的阻碍而产生的应力称收缩应力。一般耐磨板冷却到弹性状态后,由于收缩受阻都会产生收缩应力。收缩应力常为拉应力,与耐磨板部位无关。其形成原因一经,收缩应力也随之消失,因此收缩应力是一种临时应力。 但在落砂前,如果耐磨板的收缩应力和热应力共同作用,其应力大于耐磨板的抗拉强度时,耐磨板会产生裂纹。减小和铸造应力的措施合理地设计耐磨板结构耐磨板的形状愈复杂,各部分壁厚相差愈大,冷却时温度愈不均匀,铸造应力就愈大。 因此,在设计耐磨板时应尽量使耐磨板形状简单、对称且壁厚均匀。尽量选用线收缩率小、弹性模量小的合金。采用同时凝固工艺所谓同时凝同是指采取一些工艺措施,使双金属耐磨板各部分温差很小,几乎同时进行凝固。
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